一种装配式双重自复位-摩擦耗能钢框架体系

    公开(公告)号:CN118881018A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411157650.7

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种装配式双重自复位‑摩擦耗能钢框架体系,包括:钢柱、钢梁、第一连接装置、支撑式自复位摩擦耗能系统、剪切式自复位摩擦耗能系统;所述第一连接装置位于钢柱与钢梁连接的节点处;所述支撑式自复位摩擦耗能系统,包括内部系统,所述内部系统包括自复位系统和耗能系统,所述支撑式自复位摩擦耗能系统通过第一连接装置对角设置在钢柱和钢梁的节点处;所述剪切式自复位摩擦耗能系统,包括所述阻尼系统和自复位连接件;所述剪切式自复位摩擦耗能系统设置于钢柱中,通过自复位连接件与上部钢柱和下部钢柱进行连接;该装置采用两种自复位及耗能装置,为结构在受到地震作用时提供双重保障,为结构提供了双重的复位力及摩擦耗能能力。

    高分辨激光散斑血管血流成像方法及系统

    公开(公告)号:CN115040099A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210539545.4

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了高分辨激光散斑血管血流成像方法及系统,方法包括使用激光透射式照明的方式照射待测组织,分别以短曝光时间拍摄采集一组待测组织的激光散斑图像和以长曝光时间拍摄采集一组待测组织的激光散斑图像,然后将两组图像进行融合处理,获得血流灌注指数图像和血管造影图像。分别获取了短时间曝光下和长时间曝光下共两组激光散斑图像,其中,短曝光时间下的激光散斑图像可以将待测组织中的散射程度和组织中散射粒子的运动速度均考虑进来,与长时间曝光下的激光散斑图像同和处理后,分离了透射光中散射和非散射光子的贡献,可以大幅降低估计误差,不仅可以解析出微血管的流速信息,还可以同时实现精细微血管结构的高分辨成像。

    大视场多模态成像系统

    公开(公告)号:CN110974205A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911325135.4

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明提出了一种大视场多模态成像系统包括:照明子系统;无穷远中继成像子系统;数据处理子系统,用于根据图像传感器接收的散斑信号计算待测区域的血流速度,以及根据图像传感器接收的反射光强信号计算待测区域的血红蛋白浓度,并根据获得的血流速度与血红蛋白浓度配准计算得到相对氧代谢率。本发明实施例的大视场多模态成像系统通过增加无穷远中继成像子系统,便于在中继子系统中插入分光组件,提供更多的成像光路,无需切换光源,实现血流速度和血红蛋白浓度的数据采集,利于进行实时地、大视场多模态组织血液动力学参数监测。

    智能变电站的备自投方法及装置

    公开(公告)号:CN104092288B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410357364.5

    申请日:2014-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种智能变电站的备自投方法及装置,该方法包括步骤:S1:根据智能变电站中的设备的连接结构构建变电站的实时拓扑;S2:根据智能变电站内设备的带电和连通状态对实时拓扑进行分析,获得变电站在正常工作状态下的带电区,实时监测变电站的带电区,当监测到出现非手跳或非遥跳形成的停电区时,进入备自投动作逻辑;S3:执行备自投动作逻辑,返回步骤S1。该装置包括:拓扑构建模块、拓扑分析模块以及备自投执行模块。本发明采用构建变电站的实时拓扑的方式,实现完全的“无人化”的自动进行逻辑分析,自动执行备自投动作,保证实时、完全的自适应各种接线方式和各种运行方式的备自投动作。

    智能变电站的备自投方法及装置

    公开(公告)号:CN104092288A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410357364.5

    申请日:2014-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种智能变电站的备自投方法及装置,该方法包括步骤:S1:根据智能变电站中的设备的连接结构构建变电站的实时拓扑;S2:根据智能变电站内设备的带电和连通状态对实时拓扑进行分析,获得变电站在正常工作状态下的带电区,实时监测变电站的带电区,当监测到出现非手跳或非遥跳形成的停电区时,进入备自投动作逻辑;S3:执行备自投动作逻辑,返回步骤S1。该装置包括:拓扑构建模块、拓扑分析模块以及备自投执行模块。本发明采用构建变电站的实时拓扑的方式,实现完全的“无人化”的自动进行逻辑分析,自动执行备自投动作,保证实时、完全的自适应各种接线方式和各种运行方式的备自投动作。

    智能变电站的母差保护优化方法及母差保护系统

    公开(公告)号:CN104078945A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410356763.X

    申请日:2014-07-25

    CPC classification number: Y02E60/723 Y02E60/725 Y04S10/16 Y04S10/20

    Abstract: 本发明公开了一种智能变电站的母差保护优化方法及母差保护系统。该方法包括步骤:将合并单元分组,根据合并单元的分组组别在每个合并单元上设置两个可发送不同优先级的采样值数据帧的网络端口分别与两个网络相连,母差保护设备在接收到数据内容相同的采样值数据帧时,选取优先级高的采样值数据帧进行母差保护计算。该装置包括,包括母差保护装置和两个合并单元组,每个合并单元组通过两个可发送不同优先级的采样值数据帧的网络端口分别与两个网络相连,进而可向母差保护装置发送具有不同优先级的采样值数据帧,以便母差保护设备快速动作。本发明能有效提升过程层通信网络的性能尤其是母差保护的快速动作特性,效率高且实施成本低。

    直流超导故障限流器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1595583A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410013346.1

    申请日:2004-06-23

    Inventor: 唐跃进 王晨

    Abstract: 本发明提供了一种直流超导故障限流器,它的结构是:在环形铁芯上,绕制两个电感相等的超导耦合线圈W1、W2,其中一个超导线圈W1作为限流线圈,两端接到负载回路中,另一个超导线圈W2作为偏置线圈,与直流电源E2和电阻R2相串联,超导耦合线圈W1、W2用冷却装置冷却。本发明的优点是:限流效果明显,且运行损耗极低;响应时间短,可靠性高,系统正常运行时,超导线圈储存能量很小,故障保护后不会产生过电压;集检测、触发、限流于一体,不需外加控制电路,结构简单,体积较小。本发明可满足舰船、飞机、石油钻井平台、移动通信站、电动汽车等独立系统的直流故障保护的需要。

    一种强化电芬顿水处理的方法及装置

    公开(公告)号:CN110563096A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910938746.X

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,更具体地,涉及一种强化电芬顿水处理的方法及装置。在电芬顿反应装置的电化学还原槽中加入含有草酸盐的药剂包,采用Ti@TiO2作为阴极;所述电化学还原槽中含有废水;该药剂包中的草酸盐与芬顿反应产生的Fe3+络合,产生铁络合物;通过该铁络合物与Ti@TiO2阴极电极材料之间的相互作用促进电子的传递,提高Fe3+的还原速率,持续补充芬顿反应消耗的Fe2+,提升芬顿反应的降解效率,同时减少芬顿反应体系的铁泥产量。

    智能变电站的母差保护优化方法及母差保护系统

    公开(公告)号:CN104078945B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410356763.X

    申请日:2014-07-25

    CPC classification number: Y02E60/723 Y02E60/725 Y04S10/16 Y04S10/20

    Abstract: 本发明公开了一种智能变电站的母差保护优化方法及母差保护系统。该方法包括步骤:将合并单元分组,根据合并单元的分组组别在每个合并单元上设置两个可发送不同优先级的采样值数据帧的网络端口分别与两个网络相连,母差保护设备在接收到数据内容相同的采样值数据帧时,选取优先级高的采样值数据帧进行母差保护计算。该装置包括,包括母差保护装置和两个合并单元组,每个合并单元组通过两个可发送不同优先级的采样值数据帧的网络端口分别与两个网络相连,进而可向母差保护装置发送具有不同优先级的采样值数据帧,以便母差保护设备快速动作。本发明能有效提升过程层通信网络的性能尤其是母差保护的快速动作特性,效率高且实施成本低。

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