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公开(公告)号:CN106500946A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611050572.6
申请日:2016-11-23
Applicant: 清华大学 , 陕西源知科技有限责任公司
IPC: G01M7/08
CPC classification number: G01M7/08
Abstract: 本发明公开了一种高度可调自动循环的球形元件落球强度实验装置,包括:主体支架;具有投放部且可上下活动的提升机构;球床;位于球床上方的落球车,落球车上的落球闸门与球床的竖向间距可调;设在球床侧下方的进球滑道;可活动地设在球床上的推球机构;设在实验球的移动路线上且适于对经过其的实验球计数的计数装置;设在进球滑道的出口端以限制实验球进入提升机构的制动机构;控制提升机构、落球车、推球机构、计数装置以及制动机构工作的控制系统;防护罩,主体支架、提升机构、球床、落球车、进球滑道、推球机构、计数装置、制动机构和控制系统设在防护罩内。根据本发明实施例的实验装置可实现落球高度的调节及落球实验的自动循环进行。
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公开(公告)号:CN103817089B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410073831.1
申请日:2014-02-28
Applicant: 清华大学 , 陕西源知科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及无损检测领域,提供了一种球形燃料元件无燃料区的自动检测系统及方法。针对现有技术中球形燃料元件无燃料区检测在检测精度、检测速度、检测的可靠性等方面的不足,本发明通过X光无损检测实时成像技术获取球形燃料元件的透射电子图像,并通过对该图像的处理来得到对直径大于400μm的一万多个燃料颗粒在直径大约60mm的燃料元件中的分布情况,并检查特定的区域内是否存在燃料颗粒,最后根据自动检测结果将合格与不合格的球形燃料元件分开以完成自动检测流程。能够实现对球形燃料元件无燃料区的快速自动检测,满足至少2个燃料元件/分钟的检测效率设计指标,并且在一系列验证实验中,可以达到不合格品漏检率0%的检测效果。
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公开(公告)号:CN106500946B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201611050572.6
申请日:2016-11-23
Applicant: 清华大学 , 陕西源知科技有限责任公司
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明公开了一种高度可调自动循环的球形元件落球强度实验装置,包括:主体支架;具有投放部且可上下活动的提升机构;球床;位于球床上方的落球车,落球车上的落球闸门与球床的竖向间距可调;设在球床侧下方的进球滑道;可活动地设在球床上的推球机构;设在实验球的移动路线上且适于对经过其的实验球计数的计数装置;设在进球滑道的出口端以限制实验球进入提升机构的制动机构;控制提升机构、落球车、推球机构、计数装置以及制动机构工作的控制系统;防护罩,主体支架、提升机构、球床、落球车、进球滑道、推球机构、计数装置、制动机构和控制系统设在防护罩内。根据本发明实施例的实验装置可实现落球高度的调节及落球实验的自动循环进行。
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公开(公告)号:CN103817089A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410073831.1
申请日:2014-02-28
Applicant: 清华大学 , 陕西源知科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及无损检测领域,提供了一种球形燃料元件无燃料区的自动检测系统及方法。针对现有技术中球形燃料元件无燃料区检测在检测精度、检测速度、检测的可靠性等方面的不足,本发明通过X光无损检测实时成像技术获取球形燃料元件的透射电子图像,并通过对该图像的处理来得到对直径大于400μm的一万多个燃料颗粒在直径大约60mm的燃料元件中的分布情况,并检查特定的区域内是否存在燃料颗粒,最后根据自动检测结果将合格与不合格的球形燃料元件分开以完成自动检测流程。能够实现对球形燃料元件无燃料区的快速自动检测,满足至少2个燃料元件/分钟的检测效率设计指标,并且在一系列验证实验中,可以达到不合格品漏检率0%的检测效果。
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公开(公告)号:CN102692192A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210176630.5
申请日:2012-05-31
Applicant: 清华大学 , 陕西源知科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种球体工件直径检测系统及方法,涉及球体、椭球体工件直径检测技术领域。所述系统包括:轨道、承载单元、及激光测径仪,所述承载单元设于所述轨道上、且位于检测工位,所述激光测径仪设于所述检测工位两侧;当前球体工件沿轨道的入口运动至所述承载单元,所述激光测径仪对所述当前球体工件进行直径检测,以获得所述当前球体工件的直径。本发明通过各个部件之间的配合,实现了对球体工件直径进行检测,并提高了检测速度和准确性。
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公开(公告)号:CN102692192B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201210176630.5
申请日:2012-05-31
Applicant: 清华大学 , 陕西源知科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种球体工件直径检测系统及方法,涉及球体、椭球体工件直径检测技术领域。所述系统包括:轨道、承载单元、及激光测径仪,所述承载单元设于所述轨道上、且位于检测工位,所述激光测径仪设于所述检测工位两侧;当前球体工件沿轨道的入口运动至所述承载单元,所述激光测径仪对所述当前球体工件进行直径检测,以获得所述当前球体工件的直径。本发明通过各个部件之间的配合,实现了对球体工件直径进行检测,并提高了检测速度和准确性。
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公开(公告)号:CN108759315A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810612812.X
申请日:2018-06-14
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 陕西源知科技有限责任公司
CPC classification number: F26B3/347 , F26B9/06 , F26B25/008 , F26B25/02
Abstract: 本发明提供一种桶内微波干燥装置,其包括桶体,和设置在所述桶体的桶口处起密封作用的密封盖,所述密封盖上设置有微波馈入口,所述微波馈入口与微波发生装置连接。本发明所述桶内微波干燥装置采用微波作为加热源来实现放射性湿式废物向干式转化,相比于现有技术中的其他干燥处理技术,加速速率高,温度均匀,物料表里一致,大大提高了物料干燥效率,缩短处理时间。
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公开(公告)号:CN206362514U
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201621273107.4
申请日:2016-11-23
Applicant: 清华大学 , 陕西源知科技有限责任公司
IPC: G01M7/08
Abstract: 本实用新型公开了一种高度可调自动循环的球形元件落球强度实验装置,包括:主体支架;具有投放部且可上下活动的提升机构;球床;位于球床上方的落球车,落球车上的落球闸门与球床的竖向间距可调;设在球床侧下方的进球滑道;可活动地设在球床上的推球机构;设在实验球的移动路线上且适于对经过其的实验球计数的计数装置;设在进球滑道的出口端以限制实验球进入提升机构的制动机构;控制提升机构、落球车、推球机构、计数装置以及制动机构工作的控制系统;防护罩,主体支架、提升机构、球床、落球车、进球滑道、推球机构、计数装置、制动机构和控制系统设在防护罩内。根据本实用新型的实验装置可实现落球高度的调节及落球实验的自动循环进行。
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公开(公告)号:CN105226653B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510749403.0
申请日:2015-11-06
Applicant: 贵州电网公司信息通信分公司 , 清华大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/381 , G05B17/02 , H02J3/06 , H02J3/16 , H02J3/1828 , H02J3/1835 , H02J3/1878 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02J2003/007 , Y02E40/34 , Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明提出一种主动配电网最优潮流中变压器模型的精确线性化方法,属于电力系统运行和控制技术领域,该方法包括:建立主动配电网最优潮流的目标函数;建立主动配电网三相支路形式潮流方程;潮流方程的二阶锥松弛;变压器模型的精确线性化;控制变量的运行约束;主动配电网最优潮流的混合整数二阶锥规划求解。本发明方法通过精确线性化方法,将非线性的变压器模型转变为线性模型,可实现包含变压器的最优潮流问题的精确高效求解。
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公开(公告)号:CN103679282B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201310457433.5
申请日:2013-09-30
CPC classification number: Y04S10/60
Abstract: 本发明提供一种风电功率爬坡的预测方法,主要包括以下步骤:据时序先后逐点计算超短期风电功率爬坡持续时间 、爬坡幅值 、爬坡方向 及实时爬坡率 ,比较 与阈值判断是否为风电功率爬坡事件;获取每日更新的短期风电功率预测序列,对其逐点进行平滑处理,根据超过设定阈值 部分的极大值确定功率爬坡事件的爬坡中心时间 ,根据附近超过阈值 的临界点计算爬坡持续时间 、爬坡幅值 及爬坡方向 ,实现短期风电功率极端爬坡事件预测;以及分别对超短期风电功率爬坡和短期风电功率爬坡的历史预测结果和历史观测结果进行统计,实现风电功率爬坡预测。
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