单摆式弓网电弧模拟试验装置

    公开(公告)号:CN217156682U

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202220391329.5

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种单摆式弓网电弧模拟试验装置,所述装置包括接触网导线,所述接触网导线的一端与高压电源模块连接,所述高压电源模块用于为所述接触网导线提供电压等级可调的高电压,所述接触网导线的上侧设置有受电弓碳滑板截块,所述受电弓碳滑板截块通过绝缘摆杆与单摆绝缘支架横梁上的套杆轴承连接,当碳滑板截块摆下逐渐接近接触网导线时,随着弓网间隙逐渐变小,场强逐渐变大,直至击穿空气,形成空气放电;光电开关用于记录受电弓碳滑板截块通过接触网导线的时间,用以计算弓网相对速度。所述装置在不引入电机和升降台等新干扰源的前提下,能够产生弓网之间的相对速度,模拟产生实际铁路实际工况较为一致的弓网离线电弧。

    一种弓网离线电磁干扰实验系统和方法

    公开(公告)号:CN117706231A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311569974.7

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本公开提供了一种弓网电磁干扰实验系统和方法,所述系统包括接触网、储能式高压电源、系统控制器、等效负载、主断路器、钢轨、多种受电弓和隔离开关,其中,车载主变压器、牵引变流器和牵引电机整体作为等效负载;系统控制器与所述储能式高压电源、等效负载、主断路器、多种受电弓和隔离开关数据连接;储能式高压电源的一端与接触网连接,另一端与钢轨和地连接;隔离开关用于实现将多种受电弓中的任何一个受电弓与主断路器所在线路连接;主断路器连接在隔离开关和等效负载之间;等效负载的一端连接钢轨。这种实验系统和方法,能够在实验室中实现27.5kV高压、200A大电流的电磁干扰模拟实验。

    一种基于统计特征构建放电电流波形参数的方法

    公开(公告)号:CN117494373A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202310211889.7

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开的一种基于统计特征构建放电电流波形参数的方法,具体步骤包括:步骤1、统计特征提取:收集大量时域波形参数样本,选择波形参数的参考分布函数,获得随施加电压和放电间隙间距变化的概率密度函数参数,结合参数样本的原始值与加电压和放电间隙间距之间的相关性,获得符合概率密度函数的基础数据;步骤2、随机模型构建:将所述基础数据重新带入所述概率密度函数内获得符合统计特征的随机参数,应用所述随机参数获得单脉冲时域解析式,拼接所述单脉冲函数获得连续脉冲件解析函数。本方法构建的模型符合放电波形的高随机性的特征,能对未来的波形进行更精确的预测。

    一种电阻可调的抗静电复合薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118852689A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411085185.0

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种电阻可调的抗静电复合薄膜材料的制备方法,属于抗静电材料技术领域。制备方法包括如下步骤:利用单体合成聚酰胺酸(PAA)溶液,通过加热回流和亚胺化反应合成DDS‑BTDA型聚酰亚胺粉体;聚酰亚胺(PI)粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中,溶解,得到PI溶液;碳纳米纤维(CNF)加入到上述溶液中,加热,搅拌,分散均匀,得到CNF‑PI抗静电溶液;利用热喷涂法,将CNF‑PI抗静电溶液在置于恒温加热台的玻璃片上,经过真空干燥,得到CNF‑PI薄膜。本发明方法使用热喷涂方法得到了形貌均一、结构稳定且电阻可调的CNF‑PI抗静电复合薄膜材料。

    基于复眼透镜阵列的面阵群像素空间分割复用方法

    公开(公告)号:CN117389036A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311487839.8

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于复眼透镜阵列的面阵群像素空间分割复用方法,包括如下步骤:步骤一,结合群像素空间分割复用方法和复眼方法构建面阵光学复眼柱透镜阵列;步骤二,结合像素分割耦合原理以及像素空间分割复用方法,设计面阵群像素分割光学透镜结构;步骤三,利用矩形光学凸透镜结构对面阵光学复眼柱透镜阵列进行像素空间分割复用;步骤四,结合像素空间分割复用后的结果,评估所述光学透镜结构的像素空间分割复用性能。所述方法能够突破像元与像素的约束条件,将为实现高性能面阵成像、像素空间分割复用技术的发展提供方法基础和理论支撑。

    一种传染性病毒传播过程的可视化重建方法及终端

    公开(公告)号:CN108052800A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711375330.9

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种传染性病毒传播过程的可视化重建方法,包括以下步骤:获取传染性病毒的样本数据,提取该数据中的基因序列,对位排列,形成基因序列集,按病毒样本采集时间的先后进行排序,通过数字化映射形成高维数字向量集;通过降维的方法将高维数字向量集降至二维数字向量集,并在二维坐标系中进行可视化映射,得到聚类后的传染性病毒子群;以传染性病毒样本的地理信息为依据,建立起病毒样本与矢量地图上对应地理位置之间的映射关系,用带颜色的符号标识出病毒样本在矢量地图上出现的位置;导入可视化动态模拟平台中,设置病毒单个样本标识符显示的单位时长,按照时间的先后顺序连续显示,即可在地图上获得传染性病毒传播过程的可视化重建。

    基于自适应变步长LMS的局部更新滤波方法

    公开(公告)号:CN119210402A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411360218.8

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于自适应变步长LMS的局部更新滤波方法,涉及电磁滤波方法技术领域。所述方法包括如下步骤:构建混合权系数LMS滤波器;使用构建的混合权系数LMS滤波器对信号发射装置发射的信号进行滤波处理,滤除发射信号中的电磁干扰信号。本申请所述方法中滤波器通过建立步长与误差信号的非线性关系,并采用混合权系数进行滤波,有效提高了对干扰信号的抑制能力。仿真与实测结果表明,该方法在不同信噪比下均具有较快的收敛速度和跟踪能力,而且能获得较小的稳态误差。方法在减少计算复杂度的同时,将收敛速度提升了至少12%,适用于复杂环境中的电磁干扰消除。

    轻质高效高熵合金-空心碳纤维吸波复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN119102010A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411249037.8

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种轻质高效高熵合金‑空心碳纤维吸波复合材料及制备方法,涉及吸波材料技术领域。制备方法包括如下步骤:PAN加入N,N‑二甲基甲酰胺中,溶解,得到PAN溶液;乙酰丙酮铁、乙酸钴·四水、乙酸镍·四水、乙酸锰·四水、乙酸铜·一水加入PAN溶液中,加热,搅拌,作为同轴纺丝壳层纺丝液;PVP加入到DMF中,溶解,除泡,作为同轴纺丝芯层纺丝液;将两种纺丝液分别装入注射器中,进行同轴静电纺丝;干燥,氩气气氛高温煅烧,保温,得到轻质高效高熵合金‑空心碳纤维吸波复合材料。本发明使用同轴静电纺丝法结合高温煅烧得到了低密度、结构稳定且具有均一、中空纤维结构的FeCoNiMnCu高熵合金吸波复合材料。

    换能模块及其所应用的高温超导飞轮储能系统

    公开(公告)号:CN114172316B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202111519844.3

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明提供一种换能模块及其所应用的高温超导飞轮储能系统。该换能模块包括:第一真空仓及位于第一真空仓内的悬浮主轴、电机定子、电机转子、飞轮主动轮、磁力耦合器主动盘及高温超导悬浮轴承;电机定子固定在第一真空仓的内壁上,电机转子固定在悬浮主轴的一端,且与电机定子的位置对应,飞轮主动轮固定在悬浮主轴的中间位置,磁力耦合器主动盘固定在飞轮主动轮上;高温超导悬浮轴承分别固定在悬浮主轴和第一真空仓内壁上,使悬浮主轴在第一真空仓内稳定悬浮。本发明的换能模块能够换能并将能量转移,进而与多个储能模块对应进行换能,提高换能模块及其构成的高温超导飞轮储能系统的利用率,有利于降低利用高温超导飞轮储能系统储能的成本。

    具有高频特性的弓网离线电弧建模仿真方法

    公开(公告)号:CN114861430A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210452912.7

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有高频特性的弓网离线电弧建模仿真方法,所述方法充分考虑弓网离线时分离起弧、零休熄弧、过零重燃等不同电弧阶段高频阻抗变化的物理过程,仿真计算了具有高频振荡和低频零休特征的弓网放电电流,仿真结果更能够真实反映弓网离线放电的电流特性,仿真模型具备较高的准确性,弥补传统弓网离线放电模型中高频电流特征的缺失。利用此模型可以仿真计算方式得到放电电流的有效数据,无需开展高电压、大电流条件下的放电实验,并可以通过改变弓网分离阶跃信号、负载阻抗、线路参数等实验中难以控制的条件,为弓网离线放电电磁干扰的研究提供大量可变条件的有效数据。

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