国家电能变换与控制工程技术研究中心通过验收

近期,科技部高新司会同基础司在长沙对国家电能变换与控制工程技术研究中心进行了验收。经现场考察和会议讨论,该工程中心顺利通过专家验收。 国家电能变换与控制工程技术研究中心于2013年经科技部批复立项,依托湖南大学筹建。该中心面向我国先进装备制造的重大战略需求和国际电气工程技术前沿,紧密围绕电能变换与控制共性关键技术,开展技术研究、成果转化、应用推广、科技服务等工作。 中心组建以来,承担国家重点研发计划、“973”计划、“863”计划等多项国家级项目,发表高水平论文88篇,获得授权ZL22项,荣获国家技术发明二等奖、中国ZL金奖等科技奖励11项。中心突破了电磁能量高效转换与快速切换、大电流控制、高可靠运行等多项共性技术,研制出世界首套2.8m宽厚板坯电磁搅拌系统和我国首套MW级海岛特种电源系统,首创了高性能50kA铜箔电解电源系统和中间包通道式电磁加热与精炼系统等多种电能变换与节能及国防装备,相关成果已应用于40余家合......阅读全文

电能质量问题该如何成功识别?

  测量电机排量电能质量   根据为三相感应电动机供电的变压器配置,选择使用两种方法中的哪一种来开始测量电动机的位移功率因数。两种方法都会给出相同的结果。   用于接地的Y源。它很简单,可以在大多数情况下使用,因为实际上商业和轻工业设施中的所有低压电动机都是从接地的Y型源供电的。方法2用于有时在

石化行业电能质量分析及治理

  摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。   关键词:石化行业、电

电能质量在线监测装置有哪些功能

电能质量在线监测装置有哪些功能?1.测量和分析公共电网向用户提供的交流电能质量,包括频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡和电网谐波。2.利用小波变换测量和分析非平稳时变信号的谐波。3.测量和分析各种电气设备在不同运行状态下对公共电网的电能质量。4.负荷波动监测:定期记录和存储电压、

电能质量监测中心系统研究

  监测中心软件架构方案研究  在目前普遍采用的两层式或三层式架构中,监测中心系统是整个监测系统的核心,其需要实现与监测终端连接、监测数据解析与处理、海量监测数据管理、高层分析应用以及信息可视化发布等功能。目前,监控中心软件系统体系结构一般采用C/S模式或B/S模式,前者如土耳其国家电能质量监测系统

多功能标准功率电能表介绍

RC-BZB型0.02级多功能标准功率电能表是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断、谐波检测为一体的高精度测试仪器。该仪器采用大屏幕真彩色液晶作为显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据

电能质量分析仪具体指标

  电压偏差  GB/T 12325-2008 《电能质量 供电 电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过 标称电压的10%;20kV及以下 三相供电电压允许偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%,-10%。  三相电压不平衡  GB/T15

褐煤仍是德国电能的主要原料

  德国《商报》网站(www.handelsblatt.com)1月8日消息,尽管德国正在努力实行能源转型政策,但褐煤作为传统能源载体仍是德国电能的主要原料。根据德国联邦能源和水资源经济协会(Abeitsgemeinschaft Energiebilanzen)数据,2013年德国褐煤发电所占比

俄将大力发展可再生电能

  据8月7日俄消息网援引«Хевел»公司代表的消息报道,由俄«Роснано»公司和«Ренова»集团合资成立的«Хевел»公司计划投资 2.1亿欧元用于开发太阳能,设备将从瑞士Oerlikon公司进口,到明年底该项目的实施可将俄太阳能发电量增加10倍,即2012-2013年将

直流直流变换器相关介绍

  直流-直流变换器有三个电感、两个电容、一个主开关和一个次开关、一个主整流器和一个次整流器以及一个具有一个初级绕组和一个次级绕组的变压器。主开关和次开关按照控制信号交替地导通,电流流过变压器的初级绕组,因此,转移能量到次级绕组,一个主整流器和一个次整流器按照从初级绕组变换来的能量而动作,以获得经过

快速傅立叶变换频谱分析仪

  快速傅立叶变换可用来确定时域信号的频谱。信号必须在时域中被数字化,然后执行FFT算法来求出频谱。一般FFT分析仪的结构是:输入信号首先通过一个可变衰减器,以提供不同的测量范围,然后信号经过低通滤波器,除去处于仪器频率范围之外的不希望的高频分量,再对波形进行取样即模拟到数字转换,转换为数字形式后,

简述傅立叶变换离子回旋共振的原理

  FT-ICR MS 将离子源产生的离子束引入ICR中,随后施加一个涵盖了所有离子回旋频率的宽频域射频信号。在此信号的激发下, 所有离子同时发生共振并沿着一个半径逐渐增大的螺旋型轨迹运动。  当运动半径增大到一定程度之后停止激发,所有离子都同时从共振状态回落,并且在检测板上形成一个自由感应衰减信号

傅里叶变换红外气体分析仪

  傅立叶红外光谱气体分析仪将为红外光谱分析带来革命性的变化,在您的日常工作中起到无可替代的作用。小巧轻便的身材、即插即用的操作、简单易学的软件以及QuickSnapTM测量模块确保了其强大、可靠的 近红外 光谱分析能力。可分析几乎所有挥发性的 有机气体,以及 极性分子气体。  便携式红外光谱气体分

傅里叶变换红外的两大分类

  按光学系统分类   光谱仪按照光学系统的不同可以分为色散型和干涉型,色散型光谱仪根据分光元件的不同,又可分为棱镜式和光栅式,干涉型红外光谱仪即傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)。其中光栅式的优点是可以重复光谱响应,机械性能可靠,缺点是效率偏低,对偏振敏感;干涉型光谱仪的优点在于可以提供很高的光谱

VERTEX-傅立叶变换红外光谱仪

VERTEX 傅立叶变换红外光谱仪是布鲁克公司 30 多年开拓和开发经验的结晶。VERTEX 系列建立在完全可升级、设计高度灵活的光学平台之上,具有一系列广泛的功能,包括布鲁克人工智能网络 (BRAIN)、自动元件识别 (ACR)、即插即用以太网连接、自动附件识别功能 (AAR) 等。

布鲁克道尔顿推出新型傅立叶变换质谱仪

  布鲁克道尔顿公司长期研发石油开采用高分辨质谱仪,最近推出了新一代soloriXTM FT-MS,该产品是采用了全新的设计,包括在离子传输系统的全新设计,相对以前的产品操作更简单;在灵敏度、分辨率及质量范围等方面都有革命性的提高。 还有该系统配备了布鲁克自主研发的超屏蔽冷冻磁体,用户再不用

变压器是怎样变换电压的

  变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。  将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产

傅里叶变换红外光谱仪简介

  傅里叶变换红外光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪和计算机组成。迈克尔逊干涉仪的主要功能是使光源发 出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率 和强度信息。用计算机将干涉图函数进行傅里叶变换,就可计算出原来光源的强度按频率的分布。[1]它克服了色散型光谱

变压器是怎样变换电压的

  变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。  将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产

简述傅立叶变换离子回旋共振的原理

  傅立叶变换离子回旋共振的原理:FT-ICR MS 将离子源产生的离子束引入ICR中,随后施加一个涵盖了所有离子回旋频率的宽频域射频信号。在此信号的激发下, 所有离子同时发生共振并沿着一个半径逐渐增大的螺旋型轨迹运动。  当运动半径增大到一定程度之后停止激发,所有离子都同时从共振状态回落,并且在检

傅立叶变换近红外分析仪TANGO

最新一代傅立叶变换近红外分析仪更快速、更简单、更安全 — 使用 TANGO 提高您的近红外分析速度。TANGO 可完全满足用户对傅立叶变换近红外光谱仪的要求,适用于工业用途:结实耐用、精准度高,操作员指南浅显易懂。Bruker 拥有久经验证的傅立叶变换近红外技术,同时结合易于使用的触摸屏操作和较小的

简述傅立叶变换高分辨质谱仪的功能

  主要用途:该仪器可广泛用于有机化合物、药物、多肽、蛋白质、糖类、络合物、及合成聚合物的元素组成、分子量和结构等性质的测定和分析研究。对于未知化合物,由于其精确的分子量测定(一般测量误差在2ppm以内),从而可以确定该未知物的元素组成(分子式)。  特色功能:该仪器配有两个独立的离子源,电喷雾(E

薄层色谱傅里叶变换红外光谱联用

薄层色谱(TLC)被广泛用于非挥发性有机物的分离之中,是一种可快速有效获得微量纯物质的分离制备技术。早期对TLC洗脱物进行红外光谱定性分析采用的是离线间接检测,显然费时且操作不便,容易玷污和损失样品。博里叶变换红外光谱仪(FTIR)具有快速扫描和很高的分辨能力,可对弱信号多次叠加,可被用来直接检测薄

傅里叶变换透射红外光谱的不足

  ① 固体压片或液膜法制样麻烦, 光程很难控制一致, 给测量结果带来误差。另外, 无论是添加红外惰性物质或是压制自支撑片, 都会给粉末状态的样品造成形态变化或表面污染,使其在一定程度上失去其“本来面目”  ②大多数物质都有独特的红外吸收, 多组分共存时, 普遍存在谱峰重叠现象。  ③透射样品池无法

变换器电流跟踪法相关介绍

  电流跟踪法  这种方法将三相输出电流信号与实测的输出电流信号相比较,根据比较结果和当前的开关电源状态决定开关动作,它具有容易理解、实现简单、响应快、鲁棒性好等特点,但也有滞环电流共有的缺点:开关频率不够稳定、谐波随机分布,且输入电流波形不够理想、存在较大的谐波等。

傅立叶变换红外光谱仪原理

傅立叶变换红外光谱仪被称为第三代红外光谱仪,利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉,形成干涉光,再与样品作用。探测器将得到的干涉信号送入红外光谱仪原理图到计算机进行傅立叶变化的数学处理,把干涉图还原成光谱图。

关于傅里叶变换的基本信息介绍

  傅里叶变换,表示能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。  在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同的变体形式,如连续傅里叶变换和离散傅里叶变换。最初傅里叶分析是作为热过程的解析分析的工具被提出的。  尽管最初傅里叶分析是作为热过程的解析分析的工具

傅里叶变换离子回旋共振的相关理论

T-ICR与回旋加速器(cyclotron)的物理学原理十分相似,至少在第一近似值方面二者相差无几。在最简单的理想状态下,回旋频率和质荷比之间的关系可以用如下的公式来表示:看第三个公式ω c =回旋频率(一般测量角频率)z =离子电荷 B =磁场强度 m =离子质量由于在实际应用中我们用了一个四极的

连接酶动态变换核酸纳米结构

DNA连接酶凭借其稳定且出众的连接能力,不仅肩负细胞内DNA的损伤修复,更在DNA分子重组中有许多妙用。DNA连接酶修复磷酸骨架的缺口来实现分子间的共价连接从而增强分子结构的稳定性。但你是否有想象过,利用DNA连接酶的特性来实现DNA纳米结构的多样动态变换?在缺口处断裂的磷酸二酯键,是否能分开本就锁

傅里叶变换红外光谱仪概述

红外光谱法 (infrared spectroscopy,IR) 是鉴别化合物和进行物质分子结构研究的重要手段之一,同时也是物质组分定量分析的方法之一,是分子光谱法的一个重要分支。它是一种借助红外光被物质吸收情况,获得被测物质分子内部原子间相对振动和分子转动等信息,并根据所获得信息进行物质分子结构研

影响傅里叶变换光谱仪精度因素

影响傅里叶变换光谱仪精度的因素如下:1.样品制备和处理:样品在进行傅里叶红外光谱分析之前需要进行适当的制备和处理。如果样品存在不均匀性或不适当的处理方式,可能会影响到光谱的精确性。因此,需要特别注意样品的制备和处理过程。2.仪器性能:傅里叶红外光谱仪器的性能也是影响傅里叶红外光谱分析结果的重要因素。