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本发明公开了一种用于内置式多孔加热器的一体化发热芯及其制备方法。该一体化发热芯包括发热体、发热体骨架和过渡线;发热体为螺旋状,其材质为条形网状多孔镍铬合金或条形网状多孔镍铬铝合金;发热体骨架由七根多孔氮化硼管经密排而成;所述密排具体为六根周边多孔氮化硼管以一根中心多孔氮化硼管为中心对称排布;中心多孔氮化硼管管内放置隔片,周边多孔氮化硼管的两端开有槽口,发热体经槽口依次往复穿入周边多孔氮化硼管;发热...
本发明公开了一种用于内置式多孔加热器的网状多孔电热材料及其制备方法,该电热材料的制备是将泡沫镍板加工为条形螺旋状的泡沫镍后,对条形螺旋状的泡沫镍采用固相渗铬法渗铬后进行真空热处理,获得网状多孔镍铬合金电热材料;或者将条形螺旋状的泡沫镍采用固相渗铬、再渗铝后进行真空热处理,获得网状多孔镍铬铝合金电热材料。所制备的电热材料由相互连通的中空薄壁金属棱构成三维网状多孔结构,其孔隙率高,孔径尺寸和分布均匀,...
本发明公开了一种内置式多孔加热器电引出及封装技术,所述电引出技术是采用过渡线过渡引出方式,内置式多孔加热器采用铠体封装;铠体由不锈钢圆筒、法兰盘和变径管通过激光焊接在一起构成,所述变径管由薄壁变径管和薄壁管组成,薄壁变径管和薄壁管通过连接环焊接在一起;内置式多孔加热器的一体化发热芯封装在不锈钢圆筒中,过渡线外套绝缘件封装在变径管中;薄壁管中充填无机胶,薄壁变径管中充填氧化镁微粉,薄壁变径管末端及过...
郭福雁,女,出生于1976年10月,副教授,研究生,硕士生导师,1999年7月到天津城建大学工作至今,担任建筑电气与智能化专业教师。曾在澳大利亚皇家墨尔本理工大学做国外访问学者;天津市建筑学会十三届理事会建筑电气专业委员会常务委员。
2023年8月25日,四川省装机规模最大的新能源项目雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地,又一标志性项目国投集团雅砻江水电扎拉山光伏电站开工建设。 扎拉山光伏电站位于四川省凉山州盐源县,场址区域在海拔3200至4200米之间,总投资超过60亿元,装机装机规模达117万千瓦,年平均发电量21.5亿度,计划2025年全容量并网发电。电站建成后,每年发出的电量可节约标准煤约65万吨、减少二氧...
轧超,工学硕士,副教授,研究方向:工厂供电,电力系统。承担电路、电机学、电机与拖动、工业与民用供电、建筑供配电技术、自动控制原理、电力拖动自动控制系统、运动控制系统等课程的实验教学。
张树臣,男,1965年08月,天津理工大学电气工程及其自动化专业毕业,天津城建大学控制与机械工程学院自动化系主任,副教授。曾2003年在德国马格德堡大学做访问学者。
本发明涉及基于PWM和PCM技术的快速流量控制阀组,主管路内设有多个并行的节流管路,每个节流管路上均设置与可编程逻辑控制器连接的比例开关阀。其控制方法包括以下步骤:设定各节流管路的比例开关阀开口面积按节流管路顺时针依次增加一倍;可编程逻辑控制器将主管路节流设定值转换为二进制编码,对节流管路进行顺序优化后,将二进制编码的各位数值转换为脉冲信号控制各个节流管路设置的截止阀通断。本发明的平行节流管路以主...
2023年8月18日,根据中国电机工程学会《关于发布<能源电力领域高质量科技期刊分级目录(2022年版)>的公告》,由中国华能集团有限公司主管,西安热工院、中国电机工程学会主办的科技期刊《热力发电》获评具备国际顶级水平的T1级期刊,是发电企业主管的唯一获评该级别的期刊。
超高压输电线路机器人巡检技术。
呼伦贝尔学院工学院电气工程及其自动化专业前身是机电一体化技术专科,于1990年开始招生,2011年开始招收本科生。目前已培养毕业生1000余人,主要分布在国家电网、内蒙古电力集团以及各大中型发电厂等煤电企业从事电气工程领域的运行、检修和营销等方面的工作。本专业是学习和研究电能的生产、传输、控制、利用的本科专业,其主要特点是强弱电结合、软硬件结合、元件与系统结合、理论与实践结合。
物联网与人工智能技术的迅猛发展对边缘节点计算平台的实时数据处理能力与能效提出了更高要求。基于新型存储器的非易失存内计算技术可实现数据的原位存储与计算、将数据搬运带来的功耗与延迟开销最小化,从而大幅提升边缘设备的数据处理能力与效能比。但由于基础单元特性的非理想因素,阵列中的寄生效应以及模数转换电路的硬件开销,非易失存内计算仍面临计算性能与能效方面的限制。
电力系统在线监测、智能巡检与机器人作业装备。
2023年8月15日,东南大学电气工程学院党委书记吴在军、副院长(主持工作)花为、副院长徐青山、院长助理窦晓波、电力工程系支部书记洪芦诚、电力工程系主任吴熙一行赴江苏金智科技股份有限公司调研交流,金智科技总经理郭伟、常务副总经理凌万水、副总经理黄健、沈峻、唐斐、梁辽英及研究院常务副院长仲伟予以热情接待。
由于晶格、电荷、轨道和自旋等自由度之间的关联-耦合-重构,关联材料展现出丰富的物理特性。近几年发展起来的离子调控方法[Nature 546, 124 (2017)]又增添了离子这一调控自由度,同时也为材料物性研究增加了一种新的调控手段。离子调控基于离子门控方法(Ionic Gating)在材料中嵌入或析出H+/O2-/Li+等离子,显著改变材料成分配比、晶体结构、能带结构、轨道和自旋构型,从而调控...

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