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公开(公告)号:CN103940566B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410131276.3
申请日:2014-04-02
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 一种属于航空设备技术领域的可瞄准的电子控制式鸟弹撞击试验装置,包括储气罐、电子控制阀、瞄准器、鸟弹填充发射舱、鸟弹发射管、鸟弹托杆、鸟弹入口、滑阀槽、鸟弹入口滑阀和鸟弹外壳剥离器,鸟弹发射管的入口与鸟弹填充发射舱相连接,鸟弹托杆均布置在鸟弹填充发射舱内,鸟弹入口、滑阀槽均布置在鸟弹填充发射舱的相同侧壁上,鸟弹外壳剥离器与鸟弹发射管的出口连接在一起。本发明通过控制高压气体来对鸟弹产生冲击力,从而使得鸟弹快速飞向目标靶,以实现鸟弹撞击的效果。本发明试验装置简单,部件容易购买或加工,整个装置都容易实施,且成本较低。
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公开(公告)号:CN104807091A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510209301.X
申请日:2015-04-27
Applicant: 上海交通大学 , 浙江亚特电器有限公司 , 上海士诺科技有限公司
CPC classification number: F24F1/00 , F24F3/1603 , F24F3/166 , F24F13/28 , F24F13/30
Abstract: 本发明公开了一种全热交换新风系统与室内净化耦合的空气净化装置,包括风机、全热交换组件、高压静电组件、催化组件、粗过滤组件等。本发明利用全热交换引进新风并实现新风和室内空气的同步净化,在室内循环净化污染物的同时,通过新风引进,降低了室内CO2含量,增加了室内空气的新鲜度;进入的室外空气与排出的室内空气通过全热交换,避免了冬天过冷空气、夏天过热空气进入室内,回收了热量,降低了能耗;室外空气经全热交换后直接进入净化组件,确保了清洁新鲜的空气进入室内,显著降低了雾霾对室内空气的影响。
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公开(公告)号:CN102665226A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210101791.8
申请日:2012-04-09
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于DF协议的类直放站全双工中继方法,包括以下步骤:中继节点配备两副有向天线作为施主天线和重发天线,分别对准源节点和目的节点;中继节点施主天线从源节点接收信号并进行译码,重发天线耦合过来的微小信号当成加性噪声处理;中继节点重发天线在施主天线接收源节点信号的同时编码转发上一时隙中继节点接收到的信号;目的节点恢复中继节点转发过来的信号。本发明充分利用的时域资源,采用全双工工作方式,大大提高了系统可达速率,可行性和实用性强。
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公开(公告)号:CN102625431A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210058967.6
申请日:2012-03-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种联合功率分配的自适应M-QAM通信方法,包括以下步骤:在目的节点处利用最大比合并,得到目的节点在某一中继状态下的接收信噪比为γtot|B(m);根据M-QAM误符号率公式可得B(m)的概率为Pr[B(m)],进而可得CISI下的误符号率为SERsys;由节点间链路衰落相互独立,得到链路接收信噪比的联合分布概率密度函数Pr(γs,d,γs,1,…,γs,n,γ1,d,…,γn,d);对CISI下系统SER表达式求数学期望,得到CSSI下系统SER函数忽略式微小项,得到目的节点处CSSI下系统SER上界的闭式表达式以最小化为目标,得到功率优化模型并用拉格朗日乘子法求得次优解;在次优功率分配下,源节点选择满足系统误符号率要求的最大M-QAM进行发送。
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公开(公告)号:CN118316007A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310740747.X
申请日:2023-06-21
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 上海交通大学
Inventor: 陈勇 , 李建标 , 高飞 , 张博深 , 陈建福 , 唐捷 , 裴星宇 , 杨锐雄 , 程旭 , 吴宏远 , 李振聪 , 曹安瑛 , 魏焱 , 刘振国 , 廖鹏 , 肖小清 , 夏亚君
Abstract: 本发明实施例提供一种应用于直流配电网的电源控制方法,其特征在于,在所述直流配电网的分布式电源之间构建通信网络,所述方法包括:二层控制器接收所述通信网络中的相邻二层控制器发送的电流值和电压值;所述二层控制器通过一致性算法估算各所述分布式电源的平均输出电流和平均电压;所述二层控制器根据所述平均输出电流和所述平均电压,得到内环电流参考值补偿项;所述二层控制器将所述补偿项传递至一层控制器,以使所述一层控制器基于交直流耦合下垂特性通过所述补偿项对各所述分布式电源进行控制。本发明实施例能够无需直流电流采样而基于内环电流进行直流配电网的分层控制。
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公开(公告)号:CN117410952A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311395037.4
申请日:2023-10-25
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 上海交通大学
Inventor: 陈勇 , 陈建福 , 李建标 , 高飞 , 杨春小露 , 唐捷 , 裴星宇 , 杨锐雄 , 程旭 , 吴宏远 , 李振聪 , 曹安瑛 , 魏焱 , 刘振国 , 廖鹏 , 肖小清 , 夏亚君
Abstract: 本发明涉及直流配电网领域,具体是一种直流配电网非线性id‑vdc2下垂控制方法。对比于传统双闭环下垂控制方法,该方法一定程度上提升了动态性能;对比于显优化了系统的稳态性能id‑vdc方法,明 。该方法控制系统包括:id‑vdc2下垂控制模块,锁相环,电感滤波器,电流内环PI控制器,解耦模块,Park变换模块,PWM调制电路和直流稳压电容。该方法通过内部环路中的交流电流控制系统有功功率,以此为基础采用电压平方差作为下垂输入量,直接由下垂特性输出交流电流参考值,消除了外部直流电压或电流环路,使得交流电流与直流配电网的负载分配性能直接相关。该方法的采用将有效提高系统的电压管理性能与电流、功率均分性能,并可保证良好的稳定性与动态性能,因此其应用前景未来可期。
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公开(公告)号:CN114004173B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111272390.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种核电站稳压器电加热元件的优化布置方法,包括:首先对稳压器及电加热器进行三维几何建模、网格划分;然后选用RPI壁面沸腾数学模型,进行UDF编写,并和欧拉‑欧拉双流体模型相耦合,从而实现对稳压器内超高压下过冷流动沸腾现象的数值模拟;再设置不同电加热器布置方式,并对相应的流动传热控制方程进行求解;最后通过比较不同电加热器布置方案下稳压器内部温度场及空泡份额分布情况来展现其加热效果,以确定出最优的加热器布置方式。与现有技术相比,本发明方法能够全面有效地模拟出稳压器内复杂的汽液两相流动,实现三维稳压器内过冷沸腾流动传热过程的模拟计算,从而能够可靠地确定出稳压器电加热元件的最佳布置方式。
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公开(公告)号:CN115435734A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110608439.2
申请日:2021-06-01
Applicant: 上海交通大学 , 上海交大航空发动机科技有限公司
Abstract: 一种叶尖定时测量系统的标定装置,包括:旋转组件和至少一个支架;其中,旋转组件包括框架、安装在框架上的动力部件、与动力部件连接的转子、均匀设置在转子上的多个叶片、用于测量叶片运动状态的传感部件、设置在叶片上的激励装置;传感部件测得的值可以作为标定的参考值,激励装置可以在叶片上产生预设的激振力,待标定的叶尖定时测量系统安装在支架上。本申请还提供了一种标定方法。本申请可以在还原真实测量场景的前提下进行标定,可以同步采集参考标准量和待标定量,其激振装置可靠、可控性高,操作简便。
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公开(公告)号:CN111855413A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010799404.7
申请日:2020-08-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种复材风扇叶片叶根元件级试样的拉-弯耦合强度试验系统,包括:弯矩加载模块、支承模块、榫头夹具模块、拉伸夹具模块和限位模块,弯矩加载模块与支承模块固定连接,通过弯矩加载模块施加载荷模拟还原试样在实际工况下的受载,支承模块经由拉伸夹具模块向试样施加模拟离心载荷的拉伸载荷,限位模块在弯矩加载过程中限制榫头整体不发生偏转并避免拉伸偏心而带来额外弯矩的影响。本发明结合叶片在实际工况下所受的载荷条件,通过配套的试样的夹具为试样施加载荷,模拟实际工况下所受的载荷,以验证试样的破坏载荷的大小和发生破坏的形式。本装置能对所施加的载荷进行精确的测量和控制,可满足对于复材风扇叶片叶根元件级试样的强度试验的需求。
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公开(公告)号:CN104807091B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510209301.X
申请日:2015-04-27
Applicant: 上海交通大学 , 浙江亚特电器有限公司 , 上海士诺净化科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全热交换新风系统与室内净化耦合的空气净化装置,包括风机、全热交换组件、高压静电组件、催化组件、粗过滤组件等。本发明利用全热交换引进新风并实现新风和室内空气的同步净化,在室内循环净化污染物的同时,通过新风引进,降低了室内CO2含量,增加了室内空气的新鲜度;进入的室外空气与排出的室内空气通过全热交换,避免了冬天过冷空气、夏天过热空气进入室内,回收了热量,降低了能耗;室外空气经全热交换后直接进入净化组件,确保了清洁新鲜的空气进入室内,显著降低了雾霾对室内空气的影响。
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