一种热电器件循环实验装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115166394A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210772778.9

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于热电器件测试相关技术领域,其公开了一种热电器件循环实验装置,装置包括:实验腔体;实验腔体内部设置有加载单元,加载单元包括上部件和下部件,上部件由上至下依次包括散热单元和温度控制单元,下部件由下至上依次包括散热单元和温度控制单元;上部件或下部件通过传动轴与压力加载单元连接,以通过传动轴的上下运动实现压力的传递,与传动轴不连接的上部件或下部件固定于实验腔体内;第一电源和第二电源,第一电源用于控制温度控制单元的温度,第二电压用于控制待测热电器件的功率。本申请可以实现多种温度环境和功率下的加载实验,模拟出更加贴近实际场景的实验工况。

    一种多层薄膜热电器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN118251112A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410373972.9

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明属于热电材料领域,公开了一种多层薄膜热电器件的制备方法,包括:将P型热电单元和N型热电单元通过表面的第二金属层焊接在第二衬底的图案化电极上形成PN热电对;去除第二衬底上焊接的P型热电单元和N型热电单元上的第一衬底后,将第二衬底上焊接的P型热电单元表面的第一金属层与P型热电单元表面的第二金属层进行叠加焊接,将第二衬底上焊接的N型热电单元表面的第一金属层与N型热电单元表面的第二金属层进行叠加焊接,形成多层PN热电对;去除多层PN热电对上的第一衬底后将多层PN热电对的第一金属层焊接在第三衬底的图案化电极上制得热电薄膜器件。本发明通过将热电薄膜多层累加可以制备厚度更大的薄膜热电器件,以拓展其应用。

    一种热电器件性能退化预测方法及应用

    公开(公告)号:CN115081144B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210772397.0

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于热电器件技术领域,其公开了一种热电器件性能退化预测方法及应用,方法包括:获取热电器件中每个热电单元的初始电阻值;对热电器件进行热循环和/或功率循环,并定期间隔预设循环数后测量每个热电单元的电阻值;获得不同循环数后每个热电单元的裂纹长度,并进行拟合获得一次函数;获取循环数线性关系和增长速率线性关系;将待预测热电单元结合层平均应变能密度输入循环数线性关系,则得到待预测热电单元的裂纹萌发循环数,若循环数大于裂纹萌发循环数,则待预测热电单元性能发生了退化;否则未发生退化;将每个热电单元的电阻相加后与初始电阻叠加值比较获得整个待预测热电器件的退化情况。本申请能够准确预测热电器件的性能退化情况。

    一种热电器件性能退化预测方法及应用

    公开(公告)号:CN115081144A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210772397.0

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于热电器件技术领域,其公开了一种热电器件性能退化预测方法及应用,方法包括:获取热电器件中每个热电单元的初始电阻值;对热电器件进行热循环和/或功率循环,并定期间隔预设循环数后测量每个热电单元的电阻值;获得不同循环数后每个热电单元的裂纹长度,并进行拟合获得一次函数;获取循环数线性关系和增长速率线性关系;将待预测热电单元结合层平均应变能密度输入循环数线性关系,则得到待预测热电单元的裂纹萌发循环数,若循环数大于裂纹萌发循环数,则待预测热电单元性能发生了退化;否则未发生退化;将每个热电单元的电阻相加后与初始电阻叠加值比较获得整个待预测热电器件的退化情况。本申请能够准确预测热电器件的性能退化情况。

    一种热电制冷模块寿命预测方法及装置

    公开(公告)号:CN110220937B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910513858.0

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明属于热电制冷领域,并具体公开了一种热电制冷模块寿命预测方法及装置,其首先将热电制冷模块接入工作电源,热电制冷模块按预设已历工作‑间歇循环数进行工作,同时获取其工作时冷热端稳定温度;然后将热电制冷模块接入测试电源,获取其稳定工作时的电压,再测量断开测试电源瞬间的余留电压,通过热电制冷模块稳定工作时的电压和余留电压计算其热电优值,从而判断热电制冷模块的有效性;最后结合冷热端稳定温度、已历工作‑间歇循环数和预设的临界热电优值,预测热电制冷模块的剩余寿命循环数。本发明中相关数据易于获得,处理方法简便,可应用于热电制冷模块长期稳定工作场合的寿命预测,有利于热电制冷模块更广泛的应用。

    一种内外联合式姿态控制水下航行器

    公开(公告)号:CN107632612A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201711032277.2

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本发明属于水下运载工具领域,并公开了一种内外联合式姿态控制水下航行器,包括壳体和十字舵、螺旋桨和三个以上的陀螺组件,每个陀螺组件均包括陀螺框架、齿轮机构、第一齿轮驱动电机、双出轴电机和两个陀螺转子,所述齿轮机构包括第一齿轮和第二齿轮,第一齿轮和第二齿轮分别通过第一转轴和第二转轴安装在所述陀螺框架,所述第一齿轮驱动电机安装在所述陀螺框架上,所述第二齿轮上安装双出轴电机,双出轴电机的电机轴的两端分别连接一所述陀螺转子;本发明通过同时设有十字舵和陀螺组件使得水下航行器在多种工况下对其进行切换控制与联合控制均能保持高效的机动性,且陀螺组件能够输出连续力矩,保障了水下航行器应对各种水下环境的能力。

    一种热电器件物性及性能的综合测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN118362332A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410589375.X

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本发明涉及热电器件测试技术领域,公开了一种热电器件物性及性能的综合测试装置及测试方法,适用于全尺寸各类型的热电制冷和发电器件,能够测量热电制冷与发电器件的内阻、塞贝克系数、传热系数、热电优值系数等物性参数和热电发电器件的输出电压及最大输出电压输出功率及最大输出功率、转化效率及最大转化效率和热电制冷器件的最大制冷温差、最大制冷量等性能参数,将测试台架安装在真空系统中,减少测温导热块与环境的换热,达到减少热损失从而提高热导率测量精度的目的,并能够准确计算冷热端温度和热流大小,使测量更精确,且通过调节加热器和散热单元控制热电器件冷热端温度,从而得到不同工况下热电器件的物性及性能参数。

    一种热电制冷模块寿命预测方法及装置

    公开(公告)号:CN110220937A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910513858.0

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明属于热电制冷领域,并具体公开了一种热电制冷模块寿命预测方法及装置,其首先将热电制冷模块接入工作电源,热电制冷模块按预设已历工作-间歇循环数进行工作,同时获取其工作时冷热端稳定温度;然后将热电制冷模块接入测试电源,获取其稳定工作时的电压,再测量断开测试电源瞬间的余留电压,通过热电制冷模块稳定工作时的电压和余留电压计算其热电优值,从而判断热电制冷模块的有效性;最后结合冷热端稳定温度、已历工作-间歇循环数和预设的临界热电优值,预测热电制冷模块的剩余寿命循环数。本发明中相关数据易于获得,处理方法简便,可应用于热电制冷模块长期稳定工作场合的寿命预测,有利于热电制冷模块更广泛的应用。

    一种集热-辐射装置及其制冷系统

    公开(公告)号:CN109237677A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811130130.1

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明属于可再生能源与空调技术领域,并公开了一种集热-辐射装置及其制冷系统。其包括支架和集热-辐射单元,集热-辐射单元包括集热部分和辐射热部分,集热部分包括反光镜和集热管,反光镜反射太阳光热量并聚集在集热管上加热;辐射热部分包括冷却管和选择性辐射薄膜,选择性辐射薄膜发射电磁波穿透大气窗口向外太空辐射热量,从而降低冷却管中的温度。本发明还公开了制冷系统,其包括集热-辐射装置和分别与其两端连接的吸收式制冷装置和冷水箱,白天通过集热-辐射装置制热后驱动制冷装置制冷,夜晚利用集热-辐射装置向外太空辐射热量制冷。通过本发明,弥补了夜间无法利用太阳光和白天太空辐射制冷效果差的缺陷,实现近零能耗的制冷过程。

    一种自然对流散热式水下变压器

    公开(公告)号:CN107369523A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710764071.2

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: H01F27/022 H01F27/06 H01F27/12 H01F38/00

    Abstract: 本发明属于水下电气设备领域,并具体公开了一种自然对流散热式水下变压器,其包括壳体、变压器本体和对流散热组件,壳体为上端封闭下端开口的空腔结构,其下端与底座相连,该底座与壳体空腔结构的内部形成一充满变压器油的密闭空间,壳体外侧面连接有补偿器;变压器本体包括铁芯组件、输入端和输出端,铁芯组件设于密闭空间内,并安装在底座上,变压器输入端和输出端设置在壳体的侧壁上;对流散热组件包括呈圆周排列环绕在壳体外部的若干对流散热管,每根对流散热管竖直布置,且两端与壳体相连以与密闭空间导通。本发明可有效解决现有散热方式散热效率低的问题,具有热量交换时间长、传热量大、散热效率高的优点,适用于水下油气生产系统。

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