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公开(公告)号:CN109450316A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811308514.8
申请日:2018-11-05
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PWM的直驱式风机的简化方法及系统,所述简化方法包括:识别直驱式风机系统的原始模型中的组成部件;以机侧受控电压源和机侧受控电流源替换模拟原始模型中的机侧变流器、以网侧受控电压源和网侧受控电流源替换模拟原始模型中的网侧变流器、以及为原始模型中的直流母线增设直流卸荷保护电路,形成简化系统模型。本发明通过利用机侧受控源和网侧受控源模拟机侧变流器和网侧变流器,极大的简化了风机系统,提升了系统仿真验证效率,并且在系统模型中保留了直流母线,有效还原了风机系统在实际运行过程中的可能产生的过压、过流等瞬时状态,保障了系统模型的有效性,再有通过设置直流卸荷保护电路提高了系统模型的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN106972510A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710279404.2
申请日:2017-04-25
Applicant: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 一种基于网侧控制回路延时的直驱风电次同步振荡分析方法,包括:步骤一、在网侧控制回路中,通过电阻分压、电阻采样环节获得逆变器控制所需的Uabc、Iabc和Udc,计算此环节的具体用时;步骤二、对Uabc、Iabc和Udc进行滤波,得到有效的控制信号,计算此环节的群时延;步骤三、将步骤二获得的控制信号转换成相应的数字信号以实现网侧控制,并计算此环节的具体用时;步骤四、将模数转换后的控制信号输入网侧控制回路,计算自输入网侧控制回路至输出网侧控制回路之间CPU的控制周期T;步骤五、综合上述四个步骤所需的延时,计算不同测量环节所需的具体延时。本发明能够分析次同步振荡现象产生机理。
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公开(公告)号:CN103546909A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310475746.3
申请日:2013-10-12
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02D70/14
Abstract: WLAN网络中基于802.11u协议的终端节能功耗管理方法,终端只处于激活状态或睡眠状态;当终端接入时为激活状态;AP有缓存数据时向各终端广播控制信息GAS信令,各终端向AP竞争发送GAS-Respond信令;根据先到先传算法确定终端的传输顺序;进行时钟同步,确定各终端在一次传输周期内的睡眠期和激活期;所有终端完成一次数据接收后一次传输周期结束;然后开始下一次传输过程。本发明中终端能根据AP发送的传输序列信息改变其睡眠和激活状态,避免终端在等待信道空闲时处于空闲状态而浪费能量,在接入终端较多的情况下节能效果尤为明显。相对于传统节能方法,本发明节能效果显著。
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公开(公告)号:CN102297252A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110156055.8
申请日:2011-06-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: F16H21/44
Abstract: 一种低速压制大增力行程机构,包括驱动机构,驱动机构和双肘杆增力机构之间设有对称摆杆输入式增力机构,驱动机构的导轨及其上设有对称放置的两个驱动块,机架的下面左右、前后对称设置有双肘杆增力机构,在驱动结构和双肘杆增力机构之间还设有对称摆杆输入式增力机构,二级增力机构相互配合,在下死点工作区域内具有大的增力效果,克服了传统增力机构有效增力行程短的缺点,且随着工作的进行,放大倍数越来越大,有效的降低了动力源的功率,本发明结构采用对称形式,消除了偏载,具有在空载过程中快速进给,返回迅速,工作效率高,能够低速运行压制零件,保证了零件成型的质量和精度,适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN118952654B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411383790.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/209 , B29C64/227 , B29C64/20 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印机器人,涉及3D打印技术领域,包括支撑架、两个滑动板、支撑板和打印头组件;支撑架包括底座和设置在其顶部两侧的挡板,挡板顶部设有固定板,两个滑动板通过Z轴运动组件沿竖直方向对称滑动设置在两个挡板之间,支撑板通过Y轴运动组件沿水平滑动方向滑动设置在两个滑动板之间,打印头组件设置在支撑板上方;本发明将打印头组件设置在支撑板上,通过Z轴运动组件和Y轴运动组件,打印头组件的行程为滑动组件和连接板的两倍,使得打印头组件在Z轴和Y轴的打印行程更大。
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公开(公告)号:CN118991021A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411375121.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种零件的3D打印方法、装置、设备及存储介质,涉及3D打印技术领域,包括以下步骤:对待打印的零件的3D模型的多个切片层的工作区域进行分割,得到对应的多个打印区域;对于每个打印区域,基于地面打印机器人的定点打印范围对打印模式进行识别;根据打印模式的打印参数获取对应的打印轨迹;通过不同的打印轨迹对对应的打印区域进行3D打印。本发明在将大的工作区域拆分为小的打印区域后,事先规划好对应打印区域的打印路径,大大减小了传统3D打印的路径规划的时间成本,提高了打印成型效率。
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公开(公告)号:CN118577008B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411039829.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
Abstract: 本发明涉及药液提取技术领域,具体公开了一种药物生产用的药液提取装置,包括:支架、提取桶、进料口和排料口,提取桶连接在支架上,支架用于固定提取桶,提取桶用于提取分离药液,进料口连接在提取桶一侧,进料口用于输送药物原材料,排料口连接在提取桶底端,排料口用于排出提取出的药液,收纳组件设在提取桶内部,当药材原材料提取完成后,通过设置收纳组件将提取后剩余药渣进行收纳,使药渣脱离提取桶底端,防止药渣堵塞排料口,保证药液能够正常疏通,振动组件连接在提取桶上,振动组件用于振动收纳组件上的药渣,振动组件带动收纳组件进行振动,进而带动收纳组件上的药渣进行振动,使药渣呈松散状态在收纳组件上,防止药渣堵塞收纳组件。
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公开(公告)号:CN118927627A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410966979.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/393 , B29C64/20 , B29C64/295 , B33Y50/02 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强复合材料的3D打印装置及方法,涉及复合材料快速成型技术领域,包括:单喷嘴,用于在不同温度下对模具加工材料和连续纤维增强复合材料分别进行去除与打印;冷却系统,与单喷嘴电连接,用于控制单喷嘴的温度;控制器,其输入端用于输入模具加工路径代码和纤维3D打印路径代码,输出端与单喷嘴和冷却系统电连接。本发明的控制器控制冷却系统进而控制单喷嘴温度,然后基于模具加工路径代码和纤维3D打印路径代码控制单喷嘴的打印路径,用单喷嘴依次去除模具加工材料得到模具,再打印连续纤维增强复合材料得到预制体,通过采用同一套打印代码以及单喷嘴即可完成模具与连续纤维的制造,实现模具的原位加工。
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公开(公告)号:CN118684934A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410755018.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 西安交通大学 , 陕西三防三诚特种材料科技有限公司
Abstract: 一种具有改善高温机械和导热性能的纤维聚酰亚胺复合材料的制备方法,涉及纤维复合材料技术领域,先进性聚酰胺酸的制备,再进行纳米片聚酰胺酸溶液的配置,然后进行纤维纳米片聚酰胺酸气凝胶的制备,最后将纤维纳米片聚酰胺酸气凝在真空条件下灌入聚酰亚胺树脂,加热固化,即得兼具高温机械性能和导热性能的纤维聚酰亚胺复合材料;本发明首次在纤维布间利用定向冷冻干燥构筑纳米片聚酰胺酸气凝胶,提升纤维复合材料厚度方向上的热导率,在高温情况下纤维复合材料力学性能不会剧烈下降。
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公开(公告)号:CN118538441A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410589245.6
申请日:2024-05-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 西安交通大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 一种具有非均匀轴向功率的核燃料模拟加热棒,包括芯棒与发热体,其中发热体套设在芯棒外,至少部分发热体外表面设置有热障涂层,沿发热体轴向热障涂层的径向热阻成余弦分布。热阻成余弦分布的热障涂层能够在加热棒整体轴向电加热功率基本均匀分布的情况下模拟余弦轴向功率分布工况下燃料棒的轴向对外发热功率分布特征,使模拟试验达到预期的非均匀轴向功率分布状态。该加热棒具有结构简单,可靠性高的优点,适用于临界热流密度验证试验等应用场景。
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