一种绳系卫星弹射释放机构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118289232A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410413333.0

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种绳系卫星弹射释放机构,属于卫星释放机构领域,所述机构模块化程度高,且对卫星的设计不产生影响。本发明包括:释放控制机构、子星;所述释放控制机构与子星通过主轴与底座实现连接,并通过安装在底座上的拔销器进行锁定;本发明机构结构简单,零件数量少,重量轻,模块化程度高;可作为卫星的一个独立模块进行工作,只需要卫星对此机构发送解锁指令以及电机控制信号即可;能够用于子星的弹射分离以及对子星进行释放控制。

    激光3D打印制备含液多孔材料的方法

    公开(公告)号:CN111036912B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201911284065.2

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种激光3D打印制备含液多孔材料的方法,通过对选择性激光烧结/熔化3D打印(SLS/SLM)所使用的打印粉末进行计算优选和特殊处理,形成一种特殊的打印粉末与液体均匀混合的打印原材料,来打印制备以金属为固相的含液多孔材料。打印原材料包括按重量计以下配比的组分:打印粉末500‑1000份;液体1‑300份;烧结剂0‑1000份。使用该打印原材料,并采用选择性激光烧结/熔化3D打印技术(SLS/SLM),并对打印过程各因素做一定控制,便可制备的含液多孔材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,制得的含液多孔材料相比于传统材料,具有良好的吸能、抗冲击等物理性能,可满足不同应用场景(牙齿种植体、缓冲鞋底、机翼、叶片等)的部分特殊需求。

    基于光伏电池短路电流估计和扰动观察的最大功率点跟踪方法

    公开(公告)号:CN114442724B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111652535.3

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于光伏电池短路电流估计和扰动观察的最大功率点跟踪方法,首先使光伏电池负载短路,测量一次短路电流,经过PI控制器设置光伏电池的初始稳态工作点Impp;系统周期性地测量光伏电池输出电压Vpv和Ipv,并计算当前输出功率Ppv;根据输出功率的变化ΔPpv决定使用不同方法估算短路电流;最后根据短路电流的变化程度来决定是否重新设置工作点或者是否进入扰动观察法,从而追踪到最大功率点;本发明仅需在开机时刻测量一次光伏电池的短路电流,通过模型估算短路电流,使得在光照强度快速变化时,仍能够对光伏电池进行快速、高效、高精度地最大功率点跟踪,系统更容易实现,可靠性也更高。

    一种具有扩展性的无线充电平台
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114899921A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210661067.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有扩展性的新型无线充电平台,包括原边整流模块、PFC模块、原边DC/DC模块、高频逆变模块、无功补偿网络、扩展性耦合线圈、位置检测模块、通信模块、副边接收电路和负载;所述扩展性耦合线圈原边发射端由发射单元构成,所述发射单元采用多线圈可拼接式结构,副边采用双线圈结构;原边发射端线圈由一个分散混合绕制的平面线圈和两个空间与其正交的螺线管线圈构成,在充电平台的正上方产生一定范围的均匀磁场。本发明在负载在充电过程中由于外界因素导致位置发生偏移时,发射端将实时检测负载位置并切换供电区域,实现充电区域追踪负载,保证系统供电的稳定性,提高系统的抗偏移能力。

    激光3D打印制备含液多孔材料的方法

    公开(公告)号:CN111036912A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911284065.2

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种激光3D打印制备含液多孔材料的方法,通过对选择性激光烧结/熔化3D打印(SLS/SLM)所使用的打印粉末进行计算优选和特殊处理,形成一种特殊的打印粉末与液体均匀混合的打印原材料,来打印制备以金属为固相的含液多孔材料。打印原材料包括按重量计以下配比的组分:打印粉末500-1000份;液体1-300份;烧结剂0-1000份。使用该打印原材料,并采用选择性激光烧结/熔化3D打印技术(SLS/SLM),并对打印过程各因素做一定控制,便可制备的含液多孔材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,制得的含液多孔材料相比于传统材料,具有良好的吸能、抗冲击等物理性能,可满足不同应用场景(牙齿种植体、缓冲鞋底、机翼、叶片等)的部分特殊需求。

    基于光伏电池短路电流估计和扰动观察的最大功率点跟踪方法

    公开(公告)号:CN114442724A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111652535.3

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于光伏电池短路电流估计和扰动观察的最大功率点跟踪方法,首先使光伏电池负载短路,测量一次短路电流,经过PI控制器设置光伏电池的初始稳态工作点Impp;系统周期性地测量光伏电池输出电压Vpv和Ipv,并计算当前输出功率Ppv;根据输出功率的变化ΔPpv决定使用不同方法估算短路电流;最后根据短路电流的变化程度来决定是否重新设置工作点或者是否进入扰动观察法,从而追踪到最大功率点;本发明仅需在开机时刻测量一次光伏电池的短路电流,通过模型估算短路电流,使得在光照强度快速变化时,仍能够对光伏电池进行快速、高效、高精度地最大功率点跟踪,系统更容易实现,可靠性也更高。

Patent Agency Ranking