布雷顿发电和温差发电联用的空间高效热电转换系统

    公开(公告)号:CN119051487A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411065241.4

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明提供了一种涉及空间热电转换技术领域的布雷顿发电和温差发电联用的空间高效热电转换系统,包括布雷顿发电系统、温差发电系统、冷却器、高速电机、逆变升压模块、整流控制模块以及负载,冷却器分别连接布雷顿发电系统和温差发电系统,布雷顿发电系统通过高速电机、温差发电系统通过逆变升压模块连接整流控制模块,整流控制模块连接负载;高速电机将布雷顿发电系统的轴功转换为电能,逆变升压模块转变温差发电系统中电能,负载通过整流控制模块将高速电机和逆变升压模块的电能进行整流。本发明充分利用太空辐射散热温度高的特点,将温差发电和布雷顿发电相结合,实现能量梯级利用,为航天器提供大功率、高效率的空间热电转换系统。

    基于混合轴承的涡轮发电系统高速轴系、涡轮发电机组

    公开(公告)号:CN117449924A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311296245.9

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于混合轴承的涡轮发电系统高速轴系、涡轮发电机组,包括高速电机转子、联轴器、推力盘轴套、压气机叶轮、连接轴套以及涡轮叶轮,涡轮叶轮依次穿过连接轴套、压气机叶轮以及推力盘轴套,高速电机转子与推力盘轴套通过联轴器传动连接,高速电机转子、推力盘轴套以及连接轴套上均设置有气浮径向轴承,推力盘轴套上还设置有磁浮轴向轴承。本发明通过涡轮叶轮依次穿过连接轴套、压气机叶轮和推力盘轴套形成涡轮压气机转子,高速电机转子通过气浮径向轴承支撑,涡轮压气机转子通过气浮径向轴承和磁浮轴向轴承支撑;该发电系统高速轴系具有结构简单、能适应大轴向力等优势,适用于高压力体系、大功率的布雷顿发电系统。

    气浮推力轴承箔片磨损故障预判系统及方法

    公开(公告)号:CN117848719A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311729665.1

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种气浮推力轴承箔片磨损故障预判系统及方法,将小尺寸等直径温度传感器探头插入气浮推力轴承安装盘上的通孔中,尽量靠近气浮推力轴承背板,在气浮推力轴承承载转子轴向力工作过程中,对该处的温度信号进行动态采集,并实时计算该温度值的变化速率。监控温度变化速率是否大于阈值,超过阈值则预判气浮推力轴承磨损故障会发生。预判气浮推力轴承箔片磨损故障,超过阈值后及时停机,可以很大程度避免径向气浮轴承箔片发生磨损故障,减少气浮推力轴承箔片与转子损坏带来的经济与时间成本。

    闭式布雷顿循环热电转换系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118030219A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311748698.0

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种闭式布雷顿循环热电转换系统,第一压气机的出口与冷却器的第一进口连通设置,冷却器的第一出口与第二压气机的进口连通设置,第二压气机的出口与回热器冷侧的进口连通设置;回热器冷侧的出口与热源的第一进口连通设置;热源的第一出口与第二透平机的进口连通设置,第二透平机的出口与热源的第二进口连通设置,热源的第二出口与第一透平机的进口连通设置;第一透平机的出口与第一回热器热侧的进口连通设置,回热器热侧的出口与冷却器的第二进口连通设置,冷却器的第二出口与第一压气机的进口连通设置。本发明的热电转换系统具有能量转换效率高、系统质量小等优势,适用于空间发电系统。

    高温密封环境下传感器探头结构及流道间距实时测量方法

    公开(公告)号:CN117288080A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311063247.3

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明提供了位移测量与传感器高温密封技术领域一种高温密封环境下传感器探头结构及流道间距实时测量方法,使用电涡流位移传感器探头垂直穿过内部充满高温气体的流道壁面,且正对着另一侧流道壁面,并通过对电涡流位移传感器探头结构的特殊设计,满足传感器安装固定便捷、高温密封的需求,实现高温密封环境下的流道间距实时测量;同时传感器探头外部壳体上设置有冷却气进、出口,采用冷却气冷却传感器内部电导线和壳体自身,一方面防止内部电导线与探头金属材料的电导率、磁导率、电阻值等变化而影响位移测量精度,另一方面削弱高温导致探头自身产生膨胀量对位移测量的影响,能够在流道壁面受热膨胀的情况下准确测量流道间隙距离的实时变化量。

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