一种气体火花开关、金属丝电爆炸回路及其控制方法

    公开(公告)号:CN113783108B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202110942722.9

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本申请公开了一种气体火花开关、金属丝电爆炸回路及其控制方法,气体火花开关包括上座体、下座体和外壳;上座体、下座体和外壳形成内部具有空腔的密封结构,外壳的侧壁设有气嘴;上座体和下座体均包括电极座和石墨电极,石墨电极伸入外壳的内部,电极座安装于外壳的端部;两个石墨电极相对且间隔设置。金属丝电爆炸回路包括上述的气体火花开关、以及充电电源、储能电容、泄放单元、金属丝负载和压缩空气泵;金属丝电爆炸回路的控制方法包括步骤:气密性检查;储能电容的充电;金属丝负载的工作;储能电容的放电;本申请解决了传统的气体火花开关通过电荷量过大时,气体火花开关的电极和绝缘材料存在严重烧蚀的问题。

    一种能够消减冲击波强度的推送杆

    公开(公告)号:CN114440717B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202111552121.3

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本申请公开了一种能够消减冲击波强度的推送杆,包括从前至后依次连接的上推杆、下推杆、以及丝杠;上推杆的前端面为用于推送负载的抵接面;上推杆的侧壁设置有槽体,槽体的延伸方向与上推杆的轴线平行;下推杆的前段为冲击波卸载段,冲击波卸载段包括多个交替连接的传输杆和反射杆;传输杆和反射杆的波阻抗不同;下推杆和丝杠通过联轴器连接;所述丝杠的后端连接于电机的输出轴。本申请解决了现有技术中由于推送杆强度较低,而导致推送杆易报废、以及损伤驱动电机的问题。本发明的推送杆能够承受幅值较高的冲击波,从而延长了推送杆的使用寿命,并保护了驱动电机,进而能够满足当前可控冲击波产生装置的使用需求。

    一种用于推送杆的冲击波消减方法

    公开(公告)号:CN114483032A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111552147.8

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本申请公开了一种用于推送杆的冲击波消减方法。包括以下步骤:冲击波作用于所述推送杆的上推杆时,一部分冲击波沿着所述上推杆向下推杆的方向加载,另一部分冲击波沿着所述上推杆外壁的槽体内的水向所述下推杆的方向加载,其中,所述槽体的延伸方向与所述上推杆的轴线平行;冲击波在水中传播速度相对在所述上推杆的传播速度较慢,使得该部分冲击波延缓加载至所述下推杆。本申请解决了现有技术中由于推送杆强度较低,而导致推送杆易报废、以及损伤驱动电机的问题。本申请的方法使得推送杆能够承受幅值较高的冲击波,从而延长了推送杆的使用寿命,并保护了驱动电机,进而能够满足当前可控冲击波产生装置的使用需求。

    一种能够消减冲击波强度的推送杆

    公开(公告)号:CN114440717A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111552121.3

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本申请公开了一种能够消减冲击波强度的推送杆,包括从前至后依次连接的上推杆、下推杆、以及丝杠;上推杆的前端面为用于推送负载的抵接面;上推杆的侧壁设置有槽体,槽体的延伸方向与上推杆的轴线平行;下推杆的前段为冲击波卸载段,冲击波卸载段包括多个交替连接的传输杆和反射杆;传输杆和反射杆的波阻抗不同;下推杆和丝杠通过联轴器连接;所述丝杠的后端连接于电机的输出轴。本申请解决了现有技术中由于推送杆强度较低,而导致推送杆易报废、以及损伤驱动电机的问题。本发明的推送杆能够承受幅值较高的冲击波,从而延长了推送杆的使用寿命,并保护了驱动电机,进而能够满足当前可控冲击波产生装置的使用需求。

    一种增强型液电效应能量转换器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118123144A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410251663.4

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本申请公开了一种增强型液电效应能量转换器,包括推送筒,推送筒的下端和储液筒的上端通过多个连接杆连接,多个连接杆之间形成冲击波窗口;储液筒内的下部设置有储液腔,储液腔内设置有电解液,储液筒的上部设置有喷射组件,喷射组件的中心设置有输液管,输液管的进液口伸入电解液内,输液管的出液口设置有喷射头,喷射组件处设置有低压负载座;推送筒的下部设置有高压负载座,金属丝的两端分别连接于高压负载座和低压负载座,金属丝位于冲击波窗口处,喷射头的出口朝向高压负载座和低压负载座之间。本申请解决了现有技术中能量转换器产生的冲击波部分作用于其本身,而导致冲击波能量利用率低、以及使能量转换器受损的问题。

    一种水的反渗透淡化处理方法及装置

    公开(公告)号:CN101092257B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200710018366.1

    申请日:2007-07-27

    CPC classification number: Y02A20/131

    Abstract: 本发明公开了一种高效率回收能量的水的反渗透淡化处理方法及装置,首先将经过预处理的海水/苦咸水流A输入到一个能量回收泵缸体中泵室的升压腔,该能量回收泵采用泵头和电机一体直联的结构,在升压腔内,电机带动转子及叶片转动使输出的海水/苦咸水流B提升压力后送入反渗透膜组件进行液体膜分离,产出产品水流C;剩余的高压浓盐水流D输入能量回收泵缸体中同一泵室的回收腔进行能量回收,在回收腔中,通过叶片推动转子转动做功;经过做功后的低压浓盐水流E输出后排放。本发明具有水处理能力强、操作简易灵活,且装置结构简单、运行可靠、成本低的特点。

    基于寄生升压电路的无变压器串联电压质量调节器及其控制方法

    公开(公告)号:CN102769389A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210257751.2

    申请日:2012-07-24

    Inventor: 肖国春 卢勇

    CPC classification number: Y02B70/126

    Abstract: 本发明公开了一种基于寄生升压电路的无变压器串联电压质量调节器及其控制方法,包括电源、逆变装置、电容储能装置、输出滤波电感、可控整流装置、整流滤波电感、负载、输出滤波电容、旁路开关及控制系统。其中,逆变装置和电容储能装置是串联在电源和负载之间,因而仅对引起电压质量问题的偏差进行控制,也就是部分逆变控制,所需要处理的能量小;电容储能装置的升压充电回路寄生在逆变装置中,并且可以根据负载补偿需要由可控整流装置对电容储能装置的充电状况进行控制,提高了装置的补偿范围和效率。

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