一种瞬间加热器检测系统和方法

    公开(公告)号:CN111257025A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010103389.8

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种瞬间加热器检测系统和方法,检测控制器通过交流电源对待测的瞬间加热器供电;所述绝缘耐压仪连接待测的瞬间加热器,检测其绝缘电阻和电气强度;所述功率计还与交流电源和待测的瞬间加热器连接,检测待测的瞬间加热器的最大功率值和平均功率值;所述温度巡检仪检测待测的瞬间加热器的温升性能;所述高水压造压仪由检测控制器控制产生指定的水压给待测的瞬间加热器,检测待测的瞬间加热器的开裂和漏水情况。本发明能够对瞬间加热器进行高水压泄漏、温升性能、水温稳定性、绝缘电阻、电气强度、零部件表面温升、最大功率、平均功率、抗电压波动能力和耐久老化可靠性均进行快捷、有效的检测。

    智能坐便器关键零部件性能自动测试系统

    公开(公告)号:CN113984112B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111159915.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了智能坐便器关键零部件性能自动测试系统,包括可程控的模拟水箱、瞬间加热器和电磁阀共用的性能测试实验台、用于存放测量仪器的机柜和可编程交流电源;机柜中从上到下依次设置上位机电脑、显示屏、扫码枪、条形码打印机、性能检测控制器、可编程直流电源、绝缘耐压测试仪、多路温度巡检仪和功率计;性能检测控制器与上位机电脑、可编程直流电源、绝缘耐压测试仪、多路温度巡检仪、功率计电性连接,实现通讯;本发明提供一套完整的自动测试系统,将测试工作人员从繁复的测试步骤中解放出来,降低人为误差,提高准确度,提供客观公正的测试数据的智能坐便器关键零部件性能自动测试系统。

    智能坐便器关键零部件性能自动测试系统

    公开(公告)号:CN113984112A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111159915.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了智能坐便器关键零部件性能自动测试系统,包括可程控的模拟水箱、瞬间加热器和电磁阀共用的性能测试实验台、用于存放测量仪器的机柜和可编程交流电源;机柜中从上到下依次设置上位机电脑、显示屏、扫码枪、条形码打印机、性能检测控制器、可编程直流电源、绝缘耐压测试仪、多路温度巡检仪和功率计;性能检测控制器与上位机电脑、可编程直流电源、绝缘耐压测试仪、多路温度巡检仪、功率计电性连接,实现通讯;本发明提供一套完整的自动测试系统,将测试工作人员从繁复的测试步骤中解放出来,降低人为误差,提高准确度,提供客观公正的测试数据的智能坐便器关键零部件性能自动测试系统。

    一种暖风烘干器测试系统和方法

    公开(公告)号:CN111272458B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010103443.9

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种暖风烘干器测试系统和方法,控制器包括MCU、DC电压采样器、DC电流采样器、DC电源、第一串口、第二串口、USB转TTL电路、第四串口、AC电压采样器和AC电流采样器;其中,DC电压采样器和DC电流采样器检测暖风烘干器的直流电压和直流电流;MCU控制DC电源为暖风烘干器供电;通过第一串口与AC可调电源通信、第二串口与绝缘耐压仪通信、第三串口与温度巡检仪通信,控制仪器工作并获取响应测试数据;通过USB转TTL电路与风量计通信,获取风量计的测试数据;通过第四串口与工控系统通信,接受工控系统的指令并将测试数据上传工控系统。本发明能够对暖风烘干器的风量、功率、绝缘电阻、耐压、温升、超速和耐久能力均进行快捷、有效的测试。

    一种燃油脱硫系统及燃油脱硫方法

    公开(公告)号:CN114591759A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210372910.7

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种微波活化负载型固定床催化剂氧化脱除燃油中苯并噻吩类有机硫的反应系统。该系统设计的机构能有效实现燃油深度脱硫的三相催化反应,并有效减少氧化剂的用量。系统将含有机硫的燃油与氧化剂水溶液在机械搅拌装置预混合下,加入到带固定床催化剂的反应器中,并采用微波对催化氧化反应物和反应体系进行活化。催化脱硫反应完成后,有机硫转化为砜进入水溶液中,经油水分离,即可得到低硫甚至无硫的燃油产品。由于采用微波活化和固定床催化剂,使催化反应过程和反应机制都发生了改变,从而有效提高了燃油催化氧化脱硫的效率和苯并噻吩类有机硫转化为砜的转化率,降低了水溶性较低的中间产物亚砜含量,并实现了催化剂的循环使用。

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