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风力发电机叶片

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风力发电机叶片相关的资讯

  • 英斯特朗材料试验机对叶片进行力学测试
    我想您可能会有兴趣?   在本周内即将闭幕的哥本哈根全球气候会议上,我们的大客户,丹麦的LM Glasfiber(艾尔姆玻璃纤维制品有限公司)展示了世界上最大的风力发电机叶片。   实验室工作人员正在使用英斯特朗万能材料试验机3384、8802和3台8801对叶片进行力学性能测试。   通往COP15!   “一、两周前,世界上最大的风电叶片从丹麦小城Lunderskov,经过跋山涉水到达了丹麦首都哥本哈根。这里,在有关全球气候变化讨论最至关重要的那几天,它将吸引几百万人的注意。在12月份,61.5米长的叶片将会恭候世界各国领导人的到到来。   风电工作了!这是本次气候会议来自风电产业最有力的证据之一,世界上最长的叶片,来自LM Glasfiber的61.5米长叶片的连续生产,象征着风电产业的崛起。   叶片充分而清楚地证明了风电产业的集约发展。25年前,最长的风力发电机叶片轮子直径是16米,只能发电50KW.今天,大规模生产的风电发电机叶片旋转直径是126m,扫过几乎两个足球场,额定输出5MW电量-足够为5000户欧洲家庭提供电力。   星期五的早些时候,叶片还在LM Glasfiber的Lunderskov工厂内准备运送到哥本哈根。现在,它被安放在Bella Center的主入口处,作为与丹麦风电业协会(GWEC)协作的风电运动的一部分。   叶片介绍   LM 61.5P叶片的发展原型早在2004年就已产生,经过了几年的在材料、设计和生产过程方面广泛的研发。今天,18.8吨重的叶片,已经在LM Glasfiber的Lunderskov工厂大规模生产了,工厂靠近丹麦小城科灵。在叶片的研发过程中,它们必须接受测试。通过全年的测试试验,叶片必须经受住极端载荷和弯曲,以确定它们,在恶劣和有风的环境下,可以承受20年中等强度的磨损和撕裂。   叶片主要是为海面项目研发的,并且被安装在德国、苏格兰和比利时的海边风场。在20年的使用寿命中,一台5MW额定发电量的风力发电机可以帮助减少18万吨CO2的排放。   61.5米长的叶片!   在实验室测试
  • 风力发电设备的预防性维护,FLIR T1040可满足各项需求!
    风力发电风力发电作为可再生能源之一,受到多个国家的推广。多年来,风力发电一直是澳大利亚可再生能源的主要来源之一,发电量足以满足澳大利亚7.1%的总电力需求。截至2018年底,澳大利亚共有94个风电场,提供了近6GW的风力发电容量。但随着风电场的老化和保修期的延长,业主和运营商进行预防性维护的重要性增加。今天就给大家说一个如何借助FLIR红外热像仪,检测即将发生的组件故障,从而避免代价高昂的故障和停机的方法。预防性维护工具:热像仪保修期后的维护对于提高风电机组安装的可靠性和盈利能力至关重要。为了降低维护成本和提高成本效益,运营商正越来越多地从被动维护转向预防性维护活动。风力涡轮机的部件很容易磨损,并可能发生故障。因此,预防性维护和定期检查非常重要。但是,通常维护成本可能很高,所以运营商需要尽可能高效地组织预防性检查。在风力涡轮机的使用寿命中,每千瓦时的运行和维护成本很容易占到总成本的20%到25%。经事实证明,热成像技术是允许操作人员检查风力涡轮机和周围电气系统的所有电气和机械部件的技术。无论是电气部件还是机械部件,通常是部件在发生故障前会变热。因此,热成像仪在故障发生前就能发现温度的上升,这些热点将在热成像仪中清晰地显示出来,从而可以规避停机风险。通过热成像仪还可以显示齿轮箱和电机问题,包括轴错位,以及难以解决的电气问题,如连接松动和负载不平衡等。热成像仪的多功能性使维护人员能够充分利用其预防性维护计划。案例展示:预防终端的潜在故障断路肘形终端通常用于风电场和公用事业应用、变压器、接线盒和隔离开关中。这种类型的终端故障对于相邻设备的损坏和服务中断来说可能非常危险和昂贵。下面是一个失败的死断线连接的例子。在这种情况下,受损部件可能会导致大约15小时及25MW的电力损失。1850 KVA变压器上的断头弯管故障终端故障可能是由于装配不良、安装人员经验不足或未严格遵守说明造成的。环境条件也会使材料膨胀、收缩或移动,从而导致终端失效。电缆可能会被堆积在终端柜下方死区的重冰压坏,从而对电缆造成应力。冬季设备的冻胀也会影响电缆的移动,导致潜在的故障。用于稳定1850 KVA风力发电机变压器上导线的支架当用热像仪观察时,异常的断路肘清楚地显示为热损失。在对1850KVA风力发电机变压器进行常规红外扫描时发现异常在下面的例子中,您可以看到带有缺陷的暴露终端和覆盖终端之间的温差。在一组试验中,故意损坏一个终端,并使其承受100A的电流持续75分钟。第二张图像显示了安装屏蔽罩的相同终端,以显示两个区域之间的加热模式和增量。100A测试开始15分钟:裸连接器44.2°C与安装屏蔽罩26.9°C,相差17.3°C100A测试开始45分钟:裸连接器69.6°C与安装屏蔽罩35.7°C,相差33.9°C100A测试开始75分钟:裸连接器72.3°C与安装屏蔽罩40.9°C,相差38.4°C使用红外热像仪的优势红外热成像仪提供了对风力涡轮机热特征的即时概述,允许操作员一眼就能看到缺陷。有了红外热成像仪,检查工作甚至可以在地面上完成,而不需要爬上塔顶。准确度可能是维修人员使用红外热成像仪的原因之一。使用红外热成像仪,您不仅可以看到叶片外表的缺陷,还可以看到叶片内部更深的缺陷(如果问题持续存在,可能导致最终失败)。红外热成像仪允许检查员远距离覆盖大面积区域。这样就可以减少操作人员检查的数量,加快了维护工作,并提高了成本效益。用于预防性维护的FLIR热像仪
  • 虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
    在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示此问题的虹科加速度测量解决方案,然后向您介绍适用于转子叶片加速度测量的产品。Part.01 风力涡轮机转子叶片加速度测量的问题在发电方面,风力涡轮机想要在激烈的竞争中脱颖而出,最大的挑战是尽可能减少风力发电带来的能源损失。克服这个问题的主要作用是转子叶片的设计。因此,目标是确保形成尽可能少地产生涡流的设计(因为这些会产生制动效果)。转子叶片在涡旋形成过程中开始振动,而这种涡流的形成可以通过转子叶片上的加速度测量来检测。使用测量数据,可以减少进一步的损耗。Part.02 虹科Micronor加速度系统解决方案光纤测量系统是可靠且不受破坏性因素影响对转子叶片进行加速度测量的理想选择。使用这样的测量系统,测量头粘在转子叶片上,而光纤电缆沿着它延伸到轮毂。 然后,带有激光源的控制器和相关评估电子设备位于集线器上。 通过对转子叶片进行这些加速度测量,可以确定可用于优化叶片形状的数据。 此外,您可以根据不同的风况调整转子叶片的位置。测量的核心是具有反射表面的MEMS。 入射光束通过棱镜引导到反射表面上,使反射光束以尽可能大的强度耦合到返回光纤中。 如果发生外部加速度,镜子会改变其轴。 这会偏转反射光束。 因此,在评估电子设备中测量的光强度会降低。 光强度的降低与外部加速度成正比。Part.03 所用产品在MICRONOR,我们提供的系统可以可靠地对转子叶片进行加速度测量。随着我们的单轴或多轴光纤加速度计系统,您可以测量风力涡轮机等高压环境中的振动和运动。您可以在产品类别中找到各种控制器和传感器。我们的虹科MR660控制器有单轴、双轴或三轴的不同版本。它们在电子或机电传感器失效的地方工作。为此,我们提供合适的传感器:圆形 1 轴传感器 HK-MR661 和单轴方形传感器 HK-MR662,以及两轴 HK-MR663 和三轴 HK-MR664。
  • 首个可商用的纳米发电机问世 有望代替电池
    据美国物理学家组织网3月30日(北京时间)报道,美国科学家今天宣布研发出了首个可商用的纳米发电机。研究人员称,这种柔性芯片可依靠人体运动,如手指的压力或脉搏的震动产生电力,有望让iPod等电子设备同电池说“拜拜”。   佐治亚理工学院教授王中林(音译)领导的科研团队在美国化学学会国家会议和展览大会上展示了该研究成果。他们通过按压位于两个手指之间的纳米发电机,分别给一个发光二极管(LED)灯泡和一个液晶显示屏(LCD)提供电力,以此证明了其在商业上的可行性。   这种纳米发电机由平放在弹性高分子薄膜衬底上的氧化锌纳米线和两端的电极构成,其技术关键——压电材料氧化锌纳米线能将机械能转化为电能。这些氧化锌纳米线的直径仅为头发丝宽度的1/500,王中林团队找到了一种方法,可以将数百万根氧化锌纳米线中的电荷捕捉起来并集合在一起。同时,他们也开发出了一种可让纳米线沉积在大小仅为邮票1/4的柔性高分子薄膜芯片上的新手段。   王中林表示,5个纳米发电机结合在一起,能产生3伏特的电压和1微安的电流,电压与两节普通的AA电池相当。从王中林2005年开始研究纳米发电机到现在,6年来,纳米发电机的输出功率提高了几千倍,输出电压提高了150倍。未来,人们可将很多纳米发电机组合在一起,为iPod和手机等电子设备提供电力。   科学家指出,纳米发电机产生的电力可以存储在电容器内,定期驱动传感器并无线传输电信号。而且,未来人们可以通过散步来激活放在鞋子内的纳米发电机,为手持电子设备提供电力 心脏跳动可为植入体内的胰岛素泵提供电力 甚至轻拂的微风都能让纳米发电机为探测环境的传感器提供电力。   王中林表示,他们的下一个目标是进一步提升纳米发电机的输出功率,并可能3—5年内最先在环境检测传感器上实现其商业运用。
  • 前沿应用丨TESCAN Micro-CT 应用于风机叶片的结构缺陷研究
    TESCANUniTOM是一款配置灵活的多分辨率3DX射线CT显微镜,可以对大尺寸的风机叶片(长约40cm)整体3D成像,这是一种非破坏性的技术,可以在不破坏材料的前提下,快速方便地获取风机叶片材料的内部结构,从而进一步研究和分析结构缺陷对叶片材料结构完整性的影响。毫无疑问,风是一种潜能巨大的新能源,在数秒钟内就能发出一千万马力(750万千瓦)的功率。风很早就被人类利用,比如用风车来抽水、磨面等,而现在风能主要被用作风力发电,通过风力带动风机叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。由于风力发电非常环保,无需使用任何燃料,也不会产生辐射或空气污染,因此得到广泛的应用。(图片来源于网络)但风机叶片作为风力发电机的核心部件之一,因积年累月的运转在自然环境中,长期受日照、风雪、雷电,沙尘,甚至大气污染等环境的侵蚀,叶片材料容易老化和损坏,这不但会导致昂贵的维修费用和停机成本,不良的叶片性能还会影响整个叶片的完整性,造成发电量的严重损失,甚至引发事故。风机叶片材料的损坏和老化(图片来源于网络)为了有效避免事故,减少风险,我们首先需要探究一个问题:风机材料的老化和损坏到底是如何影响叶片结构完整性的呢?我们知道风机叶片对材料的要求很高,不仅需要具有较轻的重量,还需要较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能,因此复合材料在风机叶片的制造中被广泛应用,它占整个风机叶片的比重高达90%。但复合材料是由多种非均质材料组成的,在宏观和微观尺度上的结构都非常复杂,需要利用多尺度三维成像方法才来获得其完整的内部结构。那有没有一种方便快捷的多尺度成像方法能帮助我们快速获得叶片材料的完整内部结构呢?TESCANUniTOM是一款配置灵活的多分辨率3DX射线CT显微镜,可以对大尺寸的风机叶片(长约40cm)整体3D成像,这是一种非破坏性的技术,可以在不破坏材料的前提下,快速方便地获取风机叶片材料的内部结构,从而进一步研究和分析结构缺陷对叶片材料结构完整性的影响。(一)全局扫描,无损获取材料内部宏观结构首先,使用TESCANUniTOM对叶片材料样品进行了整体扫描成像,获得了复合材料的内部宏观结构。如下图中的横向切片所示,我们可以看到风机叶片是由多层玻璃纤维组成,在层之间的树脂中还存在许多孔隙,并且在复合材料的表面覆盖有涂层。对叶片材料整体成像,观测内部结构从风机叶片材料的概览图像和横截面中,可以观察到叶片材料中存在不同大小的孔隙,对这些孔隙进行进一步分析,发现检测到的大多数孔隙可能与存留在材料不同玻璃纤维层之间的气泡有关。孔隙度三维成像分析(蓝色代表较小的孔隙,红色代表最大的孔隙)孔隙度直方图统计分析(二)对概览图实时缩放分析,洞悉更多细节利用TESCANUniTOM系统,可以非常方便地在获得的概览图上选择感兴趣区域,进行实时缩放扫描,来对特征区域进行更加细节的观测。在对感兴趣区域的高分辨观察中,我们发现原本观测不到的存在于玻璃纤维层内和涂层内的孔变得清晰可见(不用对样品做任何处理,分辨度可增加5~10倍,达到12μm),并且借助于高分辨率的细节图像,也可以区分穿过涂层并在涂层下方的树脂内延伸的微小裂缝。局部扫描成像,洞悉更多结构细节然后,从较大叶片的垂直层中,选择一块具有代表性的区域,提取直径为5mm的样品。通过对样品的高分辨率扫描分析,可以得到材料内部不同层的详细信息,甚至可以区分出单根的玻璃纤维。此外,根据样品的横截面剖析,也可以观察到材料内部存在有不同类型的孔隙。对样品进行高分辨扫描,获取更多复杂信息材料内部不同层的特性分析分析表明,在这种叶片的复合材料中确实存在较大的孔隙,而这主要与材料内部玻璃纤维层中的起伏和这些层之间的空气泡有关。(三)涂层分析在叶片复合材料结构的顶部,通常会采用覆盖涂层的方式来增强材料的性能。但这种涂层非常的薄而且涂覆面积非常大,分析时既要求很高的分辨率,又需要分析很大的面积,采用传统的表征方法是不可行的。但TESCANUniTOM具有亚微米级的高分辨率(真实空间分辨率可以达到500nm),并能够分析大尺寸的样品(容纳样品直径可达40cm,高度可达50cm),非常适合叶片复合材料中覆盖涂层的分析。我们利用UniTOM系统对复合材料的内部结构进行局部扫描和放大分析,并借助软件将涂层与材料其他结构分离,对涂层的内部成像,可以发现在整个涂层中也存在大量的小气泡。对涂层结构成像分析,分类筛选出涂层中的小气泡可见,TESCANUniTOM是一款灵活的、模块化的多分辨率X射线CT显微镜,能够对完整的叶片材料样品整体成像来评估材料宏观尺度上的内部结构,还可以在获得的概览图像上选择感兴趣的区域,实时缩放进行更高分辨率的变焦扫描,最大化图像质量、分辨率和分析速度,是一种非常高效和实用的多尺度分析工具。风机叶片材料结构缺陷的多尺度高分辨研究
  • 大盘点:德国展会上那些牛B轰轰的重磅沼气发电机组
    在德国汉诺威举行的欧洲分布式能源展(Energy Decentral),公布了沼气产业最新动态,也汇集了当前最高科技的重磅产品。今天,小编就带大家盘点一下这个国际性专业展会上出现的沼气发电机企业,和大家一起感受一下,牛B轰轰的海外先进技术! Agrikomp 1990年创立迄今,服务的沼气发电厂超过800个,总装机容量约250兆瓦。 MTU Onsite Energy 劳斯莱斯动力系统公司的核心品牌之一,拥有一个多世纪的柴油机工程经验,产品组合包括高达3250kW的柴油发电机组,高达2500kW的燃气废热发电系统和高达50000kW的燃气轮机。 GE Jenbacher 归属于克拉克能源公司(Clarke Energy),总部位于奥地利蒂罗尔州的Jenbach小镇,于1957年开始生产燃气发动机,包括热电联产厂使用的燃气发动机和集装箱式发电机组。这家公司的发动机号称领先同级效率高达47.8%,具有出色的燃油经济性。 MWM Mannheim-based公司旗下品牌,公司位于德国曼海姆,成立已超过140年之久,在天然气、沼气和其他特种气体的燃气发动机和发电机的开发和优化上经验丰富。 LIEBHERR(利勃海尔) 由汉斯利勃海尔在1949年创立,半个多世纪过去,这个家族企业已经发展成为公司集团,业务范围广泛,拥有大约 26000 名员工,在各大洲建立起 100 余家公司。值得一提的是,中国海尔就起源于德国利勃海尔引进国内的一个冰箱生产线项目,可以说,"德国海尔"是中国海尔的启蒙老师。 Sandfirden Technics 始于1947年,由经营船舶发动机、变速箱和舵机起家,后来渐渐从海洋工业积极拓展到更广泛的工业市场,并自主研发燃气发动机和发电机组。 2G能源股份公司 基于天然气、沼气、垃圾填埋气及氢气为燃料的分布式能源与热电联产燃气发动机厂商,成立于1995年,产品组合包括20?4000kW的发电机组。 Emission Partner 沼气并入天然气网,或用于车用燃料、发电、燃料电池等,一般都对沼气各组分有严格的要求。作为德国的沼气催化剂供应商,他们的使命,就是致力于为上面这些燃气发动机提供燃烧的优化方案。 看到最后一个,相信大家都有同感:沼气工程是一个有机整体,从厌氧发酵系统,到沼气提纯、沼气工程监测系统,再到热电联产机组,都是紧密地连结在一起,互相配合,不可分割的。 众所周知,德国在沼气技术发展和应用方面一直处于全球领先地位,并引领着整个新能源产业的发展。纵观我国沼气产业现状,一大差距就体现在沼气工程缺少必要的传感单元、缺乏可靠的控制系统、缺乏优化测控的模型算法,以及缺乏全面的工程系统统筹,这就使得我们的沼气工程大都停留在原生态。 拿汽车做类比,如果说全自动运行的燃气发电机组相当于汽车引擎,那么沼气工程监测系统就相当于汽车的电控总成,监测系统数据是汽车质量的直观表现,同样也是沼气工程运行状况的直接体现。 沼气及生物天然气工程作为能源和环保工程,需要从整个生产过程的有机整体考虑,需要有集中的测控系统支撑才能实现高效运行,而加强厌氧发酵、提纯过程的测控技术研究,也可以显著提高沼气和生物天然气工程的经济效益。 四方仪器是国内最早研发沼气工程远程监测系统的企业,其监测系统以自主研发的先进气体成分和流量传感器为依托,结合软件开发技术构建而成,目前已实现了多个省市沼气工程的远程监控。来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明出处
  • 风力发电系统国家重点实验室成立
    近日,国家科技部组织专家来杭对&ldquo 风力发电系统国家重点实验室&rdquo 进行了验收。据悉,落户于杭州临平钱江经济开发区的实验室是浙江省首个也是唯一一个依托企业建设的国家重点实验室。实验室依托浙江省大型清洁能源企业浙江运达风电股份有限公司建立,于2010年12月17日获国家科技部批准建设。   程时杰院士等七位各学科国家重点实验室主任组成的专家组一致认为,实验室完成了建设计划任务书规定的任务,实现了建设目标,同意通过验收。   据悉,实验室紧密围绕风力发电的关键共性技术问题开展研究 凝练了风力发电机组的总体设计技术、控制技术、检测和试验技术、海上风电关键技术等四大研究方向 建设了半物理仿真试验平台、6MW全功率试验平台、变桨系统试验平台 开展了超低风速风电机组、海上风电机组、风电控制技术和并网技术等相关基础理论与应用技术研究,并取得了突出的成就,为我国风电技术产业的发展做出了积极的贡献。
  • 首创!摩擦纳米发电机首次应用于高灵敏度质谱仪
    目前,作为一种关键的分析技术,质谱分析已经被广泛应用于生物医药、食品科学、国土安全、系统生物、药物发现等领域。质谱分析是基于质量-电荷比(m/z)的分析方法,具有高灵敏度、高准确度、普遍适用等优势。  在质谱分析中,离子化是将中性分子带上电荷的关键的第一步。现在商用的离子化方法大多依靠直流(DC)高压在离子源中将样品分子转化为气相离子。但是,在电离化过程中,离子的数量(Q)并不受电压(V)控制。因此,当前所有的离子化方法都没有实现对离子数量进行精确控制。而且,如果使用传统高压电源,绝大部分(99%)的电荷/电流以及离子是浪费掉的。因而,目前质谱分析在提高灵敏度、样品利用率以及占空比等发展方向上具有重大瓶颈。并且,传统使用的高压电源具有耗费高、难以携带、不安全等缺点。  固定电荷量的高压输出恰好是摩擦纳米发电机(TENG)的一个本质特性。在佐治亚理工学院,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和Facundo Fernández教授共同指导下,李安寅博士和訾云龙博士组成了跨院系合作团队,用TENG驱动离子源,实现了离子源在电荷数量、正负极性、信号长短等诸多方面的精确控制。该工作为质谱分析提供了一个全新的可控参数,也是纳米发电机在大型分析仪器首次应用。相关工作开辟了崭新的研究和应用领域,并于近日发表于最新一期的Nature Nanotechnology [1]。(图1)。  首先,该团队利用TENG成功实现了电喷雾离子化和等离子体放电离子化。由TENG提供的固定电荷量对离子化过程实现了前所未有的控制。该团队实现了纳库精度(nanoColoumb)的可控离子产生,并提出了相关的物理模型。通过TENG的驱动,离子脉冲的持续时间、频率、带电性都可以得到有效控制,并实现了最小化的样品消耗。TENG的微量电荷避免了质谱分析中DC高电压下常见的电晕放电现象,从而首次实现了超高电压(5-9千伏)纳电喷雾(nanoESI)。该方法提高在低浓度下的电喷雾离子源的灵敏度,并最大化样品的利用率。TENG驱动的离子化所实现的质谱分析被成功用于检测各种有机小分子和生物大分子,并达到了可以检测到几百个分子的灵敏度。TENG驱动的交流离子喷雾还被用于在绝缘表面进行沉积离子材料。  该研究对于质谱分析和TENG两个领域的发展都具有开创性意义。  首先,该研究首次实现了离子化过程中电荷数量的精确控制,为质谱分析带来了一个全新的可控参数,提高了分析精度,提供了分析非常少量样品的能力,为化学、生物检测的质谱方法的瓶颈难题提供了新的可能。并且,使用TENG可以使研究人员将喷雾时间与质谱分析时间同步起来,实现样品的最大化利用。  同时,TENG取代了质谱设备上原有的离子喷雾电源,为小型质谱设备实现便携化并在极端条件下(例如军事或航天上)应用提供了可能。  最后,该研究作为第一个将TENG用在设备仪器中的研究,证实了TENG作为提供高电压的一种简单、安全而有效的方法,为类似相关研究提供了思路,为TENG驱动不同仪器和过程从而实现“可控自驱动系统”奠定了基础。图1.TENG驱动离子化过程的示意图和电喷雾离子化过程的照片。长度单位:1毫米。图2.摩擦纳米发电机所产生的离子元用于分析极其微量的化学和生物样品,其精度可以达到几百个分子。  原文链接:A. Li*, Y. Zi*, H. Guo, Z.L. Wang#, F.M. Fernández#, “TriboelectricNanogenerators for Sensitive Nano-Coulomb Molecular Mass Spectrometry”,Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/NNANO.2017.17 (2017).
  • 热烈庆祝我司(上海倾技)与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂合作成功!
    随着科学技术的发展,我公司的技术和产品也在不断成熟和创新, 越来越多的客户对我公司的产品有所了解并相信我公司的技术水平,我公司将以不断开拓创新的企业精神保持产品质量的优先,产品质量是品牌价值的基石,没有质量就没有名牌。在此上海倾技仪器仪表科技有限公司声明:“倾技仪器公司将会以倾技品牌的产品奉献给更多的客户!”希望我司与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂在以后的合作中双方能够积极沟通,共创辉煌。我司也会秉持公司理念,做好产品的严格把关,为新老客服竭诚服务。在此感谢中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂对本公司的信任与支持。再次热烈祝贺我司与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂合作成功!中国长江动力公司(集团)-武汉汽轮发电机厂-由国有资产管理部门授权经营并具有外经贸自主经营权,是全国唯一一家既生产火力发电机组又生产水力发电机组的企业。长动核心企业武汉汽轮发电机厂始建于1958年,是原机械工业部定点生产热电联供汽轮发电机组的专业厂家,根据国家体改委《股份有限公司规范意见》现改制为武汉汽轮电机股份有限公司。
  • 飞秒激发拉曼光谱帮助理解光伏电池发电机理
    Solarbe(索比)光伏太阳能网讯:不管你是否相信,我们并不完全了解太阳能电池的工作原理,特别是有机薄膜太阳能电池。但最近加拿大、伦敦和塞浦路斯的科学家使用激光器,将一些光线引入来帮助制造更高效的太阳能电池板。   本周早些时候,来自蒙特利尔科学与技术设施委员会、英国伦敦帝国学院和塞浦路斯大学大学的科学家在《自然传播》上发表的一份新报告中解释他们的发现:&ldquo 我们的发现对机制理解所有的太阳能转换系统方面的分子细节的发电机制非常重要。&rdquo 第一作者,蒙特利尔大学Francoise Provencher称:&ldquo 我们几十年来致力理解有机光伏分子的工作原理图这一' 圣杯' ,终于取得重大进展。&rdquo   &ldquo 我们用飞秒激发拉曼光谱,&rdquo 来自科学和技术中央激光设施理事会的Tony Park说,&ldquo 飞秒激发拉曼光谱技术是一种先进的超快激光技术,它提供了在极快的化学反应里,化学键是如何变化的细节。分子与激光脉冲相互作用时,激光提供了分子的振动信息。&rdquo   Experimental setup used to map defect densities in organic thin films. A pulsed laser beam is used to raster-scan the material of interest, which is assembled in a field-effect geometry, allowing changes in current flow to be detected. The yellow zones indicate sites at which the defect density is particularly high. (Credit: Christian Westermeier)   表征薄膜电池表面活性层结构   由此获得的信息显示了太阳能电池中的分子演化过程。他们发现了两项重点:快速分子重排和极少量分子松弛和重组。重排或响应速度非常快 - 仅300飞秒(femtosecond)。研究人员表示,一飞秒相对于一秒的概念,就象是一秒相对于370万年。   &ldquo 在这些设备中,光吸收加速了电子和带正电荷物质的形成。最终要提供电力,这两个相互吸引的粒子就必须分开,电子必须离开。如果电子不能足够快地移开,则正电荷和负电荷就会简单地再结合,结果是什么变化也没有。太阳能设备的整体效率就在于正负电荷重新组合和分离的比例。&rdquo 斯塞浦路斯大学的Sophia Hayes解释说。   &ldquo 我们的研究结果为未来理解生产高效太阳能电池的系统的差别,或者理解那些系统应该有高发电效率却并没有表现出来的原因,提供了可能的路径。更多更深入的了解什么可行,什么不可行,对将来设计更好的太阳能电池将明显有益,&ldquo 蒙特利尔大学卡洛斯· 席尔瓦,也是这项研究的资深作者进一步表示。   慕尼黑Ludwig Maximilian大学Bert Nicket领导的科学家团队首次成功地用激光激发材料对有机薄膜太阳能电池的活性层进行了功能表征,&ldquo 我们已开发出一种方法用激光对材料进行光栅扫描,聚焦的光束通过旋转衰减器调制成不同的方式。这样我们就能够直接映射分布在有机薄膜上的缺陷空间分布,这是以前从未实现过的,&ldquo Christian Westermeier解释说。   太阳能电池通过光子激发分子产生自由电子和正电空穴,来将光能转换成电能。电荷载流子被电极捕获的时间和电池的活性层详细结构有关。原子规则排列中的缺陷会捕获载流子,也减少可用电流。新的映射方法使研究人员能够检测到与激光激发缺陷局部相关的电流变化。   该研究显示,在并五苯有机半导体中,这些缺陷往往集中在一定位置上。选择并五苯来实验,因为它是目前可用于有机半导体生产的导电最好的材料,理解这些表层热电的特别之处非常有意义。是什么在这些地方产生了缺陷?可能是由于化学污染,或是分子的排列不规则?   飞秒激发拉曼光谱这种新技术,为理解有机薄膜发电的深层机理提供了新的途径。
  • 未雨绸缪 — 通过对风力涡轮机进行视频内窥检测而提高风能产量
    风力涡轮机的齿轮箱、发电机和叶片是需要经常维护的重点部件,因为这些部件首先承受着巨大的应力,很容易受到磨损,其次维修起来非常昂贵。虽然齿轮箱发生故障的情况相对较少,平均每十年一次,但是风力涡轮机因等待齿轮箱维修而停机的时间可能会长达半年之久。*IPLEX G Lite工业视频内窥镜一台典型的2.4兆瓦(MW)风力涡轮机每天可生产价值约为1000美元的电量,因此,几个月的停机时间可能会造成巨大的收入损失。齿轮箱也可能会出现灾难性的故障,如:因过热而引起火灾。在这种情况下,风力涡轮机可能会永久性地停止运转。降低昂贵的停机成本风力涡轮机远程监控和内窥检测(RVI)在上到塔顶取油样并进行噪声检查之前,通常要使用监控和数据采集(SCADA)系统或状态监测系统(CMS)对风力涡轮机的状态进行监测。监控和数据采集(SCADA)系统或状态监测系统(CMS)收集风力涡轮机的振动和油路数据,以在故障发生前的30天之内预测或探测到叶片、主轴承和齿轮箱的故障。然而,SCADA和CMS的报错信息不能定位故障部件,也不能确定故障的具体状况。此外,在齿轮箱发生故障前的30天内预警,仍然会因等待修复的部件而使风力涡轮机停工数周。作为实施预防性维护策略的一个补充性方案是使用内窥检测(RVI)设备观察变速箱内部,以更早、更准确地发现故障部件。内窥检测支持智能决策,以防止故障的发生使用视频内窥镜对齿轮箱内部进行检测由于某些齿轮箱部件的交付和更换需要近6个月的时间,因此越早确定需要维修哪个部件,风力涡轮机的停机时间就会越短。而了解了潜在故障的状况,可以使您针对部件的采购和维修计划提前做出明智的决策。例如,在少风的季节,定期使用管道镜或视频内窥镜对齿轮箱进行检测,可以监测到齿轮箱内部的损坏,并极有可能防止设备出现故障。在视频内窥镜的屏幕上观察齿轮箱的内部情况*根据Deloitte Tohmatsu公司2018年的一份报告,齿轮箱故障的平均停机时间为167天,因为新齿轮箱或新齿轮箱部件的交付时间很长。
  • 奥林巴斯工业内窥镜为各种发电装置保驾护航
    试着想象一下这样的场景,如果世界上没电了怎么办?这场景简直没法想象。电已经成为了我们这个繁华的世界最赖以生存的源泉,无论是生活还是工业发展,电都无处不在地显示出它的关键地位,小到一个闹钟,大到轮船的发动都需要电的参与,没有了电,我想,整个世界都会处于静止的状态,我们的生活都会停滞不前。电给了我们生活的源动力,保障了我们的品质生活,而发电的方式有很多,风能、核能、燃机发电和水发电等,那么你是否知道,是什么保证了发电装置的正常运行?其中,奥林巴斯工业内窥镜品牌对这些发电机组的无损检测功不可没。一、风能发电风力发电最重要的是把风能转化成机械能再转化成电能,在整个能量的转化过程中,风力发电增速机是风力发电机组的“心脏”,而发电机的正常运行有赖于工业内窥镜的精确检测,排除故障。要知道,风能发动机箱体是封闭式包围结构的,布置非常紧凑,齿轮箱结构复杂,各部件关联度也极高高,齿轮箱中若有硬金属颗粒或碎片都可能导致齿轮严重磨损,检测难度非常大。这就得必须应用到奥林巴斯工业内窥镜,GLITE便携内窥镜就能很好地完成风能发动机的检测。奥林巴斯GLITE便携内窥镜,轻巧便携,几乎可携带至任何地方,适合从事挑战性应用的远程视觉检测工具,高清的图像质量和易用性足以完成风能发动机的检测任务。二、核能发电除了风力发电,核能发电也是重要的发电方式。而核电站结构非常复杂,最主要的检测除了核反应堆装置其次就是管道了。核电主要的结构中,是常规岛的蒸汽传输系统和汽轮机系统,各个系统间都需要通过大量管道进行连接,管道的检测必不可少。IPLEX GAir视频内窥镜,采用气动导向技术,能够确保最长30m长距离的操作,并且提供高质量宽视野图像结,能够对复杂管道进行快速高效检查,快速、简便、准确!三、燃机发电和水电在我国,比较主要的发电方式是燃机发电和水电了,但不管是燃发电还是水电发电,其发电的大核心部件都需要定期进行检测。这些大部件部位的老化及磨损,很多难以用肉眼进行判断,都需要用到奥林巴斯工业内窥镜来进行检测。 IPLEX GX/GT视频内窥镜应用很广泛,一件工具适合多种作业。还具有可互换的插入管和光源、8 英寸触摸屏和先进的成像功能,通用性、成像能力强,很适合燃机发电机水电这些大型部件的无损检测。电让我们创造了美好生活,其实发电的方式并不止这几种,但不管哪一种方式,发电方式的背后都有无数设备在支撑着,而无数的设备的正常运行不仅有奥林巴斯工业内窥镜的保障,还有很多各式各样的工具保护者。在我们用电的每一刻的岁月静好,背后总有人为我们负重前行,每个产生电力的背后也总有奥林巴斯工业内窥镜在为我们服务,奥林巴斯,幸福生活的护航者。
  • 海克斯康Leitz PMM登上央视记录片《超级工程》
    SL5000是风力发电机中的巨无霸。它的机舱上可以起降直升机,它的风轮高度超过40层楼。在工作的时候它不需要消耗任何燃料,也不会对环境造成任何污染。在20年的设计寿命里,它将从空气中获取4亿千瓦时的电能,按照上海市政府2011年的报告,这个数字相当于上海这个超级大都市一天的用电总量。&hellip &hellip 为了制造他,必须使用世界上最先进的设备。海克斯康计量旗下Leitz PMM-G测量机有幸成为纪录片重点宣讲的两台设备中的一台。 近期,央视推出的《超级工程》(China&rsquo s Mega Projects)记录片,在中华大地刮起一阵高科技的旋风潮。全球领先、国内顶级的高科技不但牵动了中国亿万观众强烈的自豪心,还引起全世界对中国高科技制造业的瞩目。在今年春季的戛纳电视节上,这部中国原创纪录片备受海外片商瞩目,它的英文版预告片展示在戛纳电视节官网上,点击率居高不下,超过了同时参展的央视另一部纪录片《舌尖上的中国》。 其中,备受推崇的第4集《超级工程-海上巨型风机》一集,为观众展现了一个巨大宏伟的风机:SL5000!该型号风机拥有全世界最长的叶片,对切割和焊接工艺的要求达到了变态的地步,为了达到20年的设计寿命,光模型测试就花了四个月,从材料研发、加工工艺设计,到精密质量检测和控制,再到后期安装,这些任务环环相扣无比艰巨。该集不到50分钟的纪录片用深入浅出的镜头语言为普通&ldquo 外行人&rdquo 拆解了全球最大的风机SL5000的设计、制造到后期安装的全过程。 就是在这样一个短短不到50分钟的时间里,海克斯康计量旗下的Leitz PMM大型超精密齿轮测量机兼精密测量中心占有近3分钟的镜头和讲解,而且,Leitz PMM是该片中风机制造过程中出现的仅有两台设备中的一员。记录片中这样描述Leitz PMM在SL5000最重要的部件轴承的制造过程中的作用&mdash &mdash &ldquo &hellip &hellip 如果在运行的过程中出现需要更换像轴承这种主要部件的情况,获利的希望就会落空,轴承因为既要受力又要运动而成为最易损坏的部分,SL5000所需要的轴承将挑战轴承制造的最高难度,到目前为止,全世界只有3家工厂有能力接受这种挑战,中国地图上,瓦房店是一座刚刚能被称为城市的县级市,这里有两台神秘的设备,他们是目前人类制造出来的最强大最精确的机器怪兽,他们的存在,给人们足够的信心,面对SL5000的制造困难。通俗来说,轴承就是一个封闭的圆形高速轨道,它的每一个细节都必须平滑和均匀。精密轴承对平滑度和均匀度有非常苛刻的标准。随着尺寸的变大,保证轴承达到精密标准的难度也随之成倍增加。SL5000这种巨型发电机需要巨大的轴承来支撑,而实际上,这个轴承是有史以来尺寸最大的精密轴承。为了制造他,必须动用目前最先进的加工设备,首先由这台大型铣床出场&hellip &rdquo &ldquo 在轴承高速运转的过程中,任何一点细小的瑕疵都有可能被急剧放大,导致轴承严重损坏。传统的检测方式已经难于满足高标准的质量要求了,&hellip ..是时候请另外一个机械怪兽出场了!这是世界上最大的三维精密检测仪,为了保证精密检测头有足够的硬度,并且达到微米级的检测标准,它的所有测头,都采用了昂贵的红宝石;这台检测仪的检测范围超过3米,而检测精度达到了0.8微米,用一个形象的比喻来说,就是在一个直径3公里的完全平整的地面上,如果某一个地方有一个沙粒一样的凸起都会被它发现。&rdquo SL5000使用的主要轴承尺寸超过3米,但是这么大的轴承的加工的误差不能超过6微米。&ldquo 这个6微米的概念是什么呢?它相当于人的头发丝(直径)的20分之一&hellip &hellip &rdquo 瓦房店轴承公司的三坐标检测员周发明先生说。 &ldquo 有了如此强大的设备,SL5000所需要的轴承全部生产出来了,其中最大的一个轴承有两层楼的高度,它将安装在发电机机舱的底部,有了它,海上巨无霸SL5000就可以随心所欲的转动,寻找风的方向!&rdquo 是的,只有随心所欲的转动才能获取最强劲的风能。在SL5000这个宏伟的杰作里,任何人都能感觉到高科技令人振奋的力量,而任何参与的人和组织都为之深感荣幸,这是属于全人类的超越国界的里程碑,标志着人类在风能利用领域的一个崭新突破! Leitz ,精密计量的品牌大腕 海克斯康计量旗下的Leitz超高精密计量系统,一直承接全球最核心的质量确认任务,不但包括超高精密零部件检测,包括各类叶片、齿轮、涡轮蜗杆等复杂几何形状零部件质量分析,还兼具小型量具量仪的校正,堪称计量业界的权威、计量品牌的大腕。 Leitz 研究中心和制造工厂位于德国的韦茨拉尔,也是世界最高精度三坐标测量机的出产地&mdash &mdash 其Leitz Infinity型号测量机,拥有0.3微米的顶级测量精度。Leitz已经拥有超过30年的精密计量经验。 风靡风电行业的Leitz PMM-G是一款龙门结构的大型精密测量机,其全新的龙门式设计理念,为大型工件的输送提供便利。采用稳固的一体式U 型地基,可以最大限度的降低运动部件的质量,从而保证了极高的精度水准。 其主要的技术优势体现在以下几个方面: 1.高精度、超大尺寸通用型测量机,采用龙门式结构设计。 2.专门为测量机和地基设计的一体式减震系统,包括动态气浮系统和电子水平调节装置。 3.设计移动龙门式高架结构设计,具有最小的移动质量。在X向和Y向采用稳固的花岗岩导轨,采用两点支撑方式安装固定。 4.陶瓷Z轴,机器地基采用U型设计,并用混凝土浇筑加固。 5.各轴预载荷空气轴承每个轴采用精密气浮轴承X向采用双重驱动。具有推力控制的高性能伺服电机驱动。 6.滚珠循环式精密丝杠传动系统 7.高分辨率金属光栅尺,增量式光电传感器,X向采用双光栅尺。 8.采用Leitz 高分辨率三维测头系统LSP-S2,支持动态单点触测,自定中心测量和高速扫描可达750 点/ 秒。支持 800 mm超长加长杆。 9.采用业界顶级测量软件Quidos,能够测量和评价所有规范和不规范的多维几何特征,例如各种形状的齿轮、叶片、蜗杆、刀具等,且提供DIN、ISO、JIS、AGMA、ANSI、CNOMO或CAT标准等全球各类标准评价方法。 10.既是通用型的三坐标测量机,兼具齿轮测量中心功能,可以精确检测各种中、大型齿轮,无需转台。 欢迎登陆克斯康官方网站http://www.hexagonmetrology.com.cn 了解更多详情! 相关视频http://www.hexagonmetrology.com.cn/mchannel/Video.aspx
  • 苏州首家风电站建阳澄湖畔
    苏州首家风电站建阳澄湖畔 波光粼粼的阳澄湖畔傲然挺立着4座&ldquo 白色巨塔&rdquo ,塔架高85米,叶片长43米,直径186米,三片巨大的风叶在风中优雅地转动,好似骁勇的卫兵一般守护着脚下这片绮丽的湖光山色。这是昨天记者在阳澄湖畔采访时看到的一个情景。这些"巨塔"是苏州康盛风电有限公司利用阳澄湖周边的风力资源建起的风力发电机组。       苏州电力紧张,尚未有建成的风电类新能源项目,苏州康盛风电有限公司响应国家&ldquo 十二五&rdquo 风电发展规划的要求,在阳澄湖附近投资兴建风力发力电厂,并对此进行了充足的准备工作。这个风力发电站是苏州首家由民营企业创办的,也是全省唯一一家由民营企业创办的风力发电站。       一年前,康盛风电有限公司在阳澄湖畔设置了一座80米高的测风塔,获得5.61米/秒的测风数据,并采纳了苏州市气象台近三十年来的气象资料。今年6月20日,经&ldquo 国电&rdquo 、&ldquo 中国水利水电规划设计总院&rdquo 等组织的三十多位专家评审认定,该公司具备开发风力发电的条件。江苏省发改委和国家能源局对工程给予大力支持,在社会各界的广泛关注下,苏州康盛风电有限公司所开发的低风速风电示范项目形成。       苏州康盛风电有限公司副总经理夏维乐告诉记者,整个工程分四期完成,整个项目生产期长达20年。公司于今年十月份开始启动一期工程,工程总投资4.5亿元,预备在阳澄湖周边区域安装33台每台1.5千瓦功力的机组,并在其中的2座发电机组上设计电梯。33台风力发电机组总容量为49.5千瓦,发电量1亿多度。据了解,现已安装4台风力发电机组,风力发电机组顶端机箱由国电联合动力构成,塔架是由高强度的钢板制成,而三个巨型叶片则是用树脂等高强度新型材料构造而成。根据安装进度,预计到今年年底一期工程全部竣工,明年3月可开始发电。四期工程将累计投入20亿元,将用四年时间组织实施,全部结束总发电量可达到4亿度。       夏维乐满怀憧憬地说:&ldquo 之后的三期工程将会向阳澄湖北边开发,即朝国家现代农业产业园方向延伸。&rdquo 这个风力发电站建成后,在节能减排的同时,将缓解苏州地区的电力紧张问题,给苏州电力输入活力。苏州康盛风电有限公司作为江苏省第一家创立风力发电站的民营企业,深知开发可再生资源是我国实现可持续发展的重要途径。他们把风力发电站选择在周围居民较少,且具备一定风力资源的阳澄湖地区,既不会产生&ldquo 三废&rdquo ,也不会导致生态破坏等问题。
  • 从七大新兴产业看化工发展新机会之三:新能源推广需化工科技辅佐
    继蒸汽机、电力和计算机之后,新能源产业将引领新一代产业革命。发展新能源产业的关键在于通过技术途径降低成本,开发与新能源产业相配套的新型化工材料,提高生物燃料转化技术水平,促成规模化发展。   风能 : 把叶片 “ 做强做大 ”   风力发电成本已经与火力发电接近,是最有希望摆脱政府补贴依赖、与传统能源竞争的新能源之一。   在风电设备中,叶片是实现风力发电机组有效捕获风能的关键部件,叶片越大捕风能力也就越强。目前发电装备大型化已成为风力发电的必然趋势,这对叶片材料在成本和性能上提出了更高的要求。我国叶片材料的开发与国外还有一定差距,目前能够规模生产3MW风机组及与之配套的叶片,5兆瓦海上风电叶片计划在今年下线,而国外已经开始了10兆瓦风电叶片的研发工作,且我国兆瓦级叶片所用的树脂和PVC等关键材料大部分依赖进口。随着风力发电对叶片的长度、寿命、性能、重量和环境适应性要求日益提高,开发轻质高强、耐久性好的复合材料已刻不容缓。   在新型复合材料开发方面,采用高性能环氧树脂、乙烯基树脂替代聚酯树脂作为树脂基体,采用碳纤维替代玻璃纤维作为增强材料提高叶片的承载能力,已经成为叶片材料的发展趋势。当务之急是突破新型复合材料的生产成本,从原材料、工艺技术、质量控制等各方面深入研究,开展高性能真空灌注环氧树脂体系、环氧结构胶黏剂、高性能叶片保护涂料的研发及规模化生产技术研究,开发耐候性、抗老化性好的环氧树脂,开发可回收利用的热塑性复合材料。   生物燃料:降本降耗看酶催化   在生物燃料开发方面,以木薯、秸秆、农林废弃物、微藻为原料的新一代非粮生物燃料,不仅原料来源广泛,而且极具碳减排潜力。   纤维素乙醇是业界公认的绿色燃料生产技术,但由于提高酶催化效率等关键技术尚未突破,导致生产过程的高能耗问题凸显,生产成本较高。现有的纤维素酶比活力较低,因此生产效率低、单位原料用酶量很大,导致纤维素酶和木聚糖酶的生产成本过高。此外,高效发酵菌株的缺乏也是制约生物质转化燃料产业化的瓶颈,应重点利用基因工程构建能同时高效利用己糖和戊糖的菌种,实现乙醇的高效率转化。纤维素乙醇还存在着预处理工艺复杂、现有原料难以收集和运输等问题。我国应加快以农作物秸秆和木质素为原料生产乙醇技术研发和产业化示范,实现原料供应的多元化,同时优化燃料乙醇生产工艺,降低水耗、能耗和污染,降低生产成本,逐步扩大燃料乙醇生产规模和乙醇汽油推广范围。   生物柴油具有优良的环保性能和可再生性,且运输、存储和使用更加安全,发展前景十分看好。我国可以重点利用蓖麻油、桐子油等非食用油,开发餐饮业油脂等废油利用的新技术、新工艺,提高脂肪酶转化效率,加快制订生物柴油技术标准,降低微藻制油生产成本,建立示范企业,提高产业化规模,加速我国生物柴油产业化进程。   光伏发电:新材料破局高电价   太阳能光伏发电是我国重点发展的新能源产业,但是由于半导体材料的光电转换效率较低,导致生产成本高企,发电价格一直居高不下,短期内与传统能源相比缺乏竞争力。要规模推广光伏发电产业,相关材料生产水平亟待提高。   我国虽然光伏电池产量高居世界第一,但是由于缺乏核心技术,材料研发水平与欧美发达国家还存在不少差距,主要表现在传统晶硅电池领域缺乏多晶硅高效低成本清洁生产技术,在砷化镓、碲化镉、硫化镉、铜铟镓硒、纳米晶二氧化钛等薄膜太阳能电池领域缺乏深入研究。   太阳能光伏发电最终的竞争力将取决于生产成本和光电转换效率的高低。在现有材料的开发工艺上,应该重点发展高纯多晶硅提纯工艺技术与关键装置,发展大面积超薄硅片和浆料回收利用技术,加强对熔铸、剖锭及切割等关键技术创新,完善高效低成本晶硅电池和薄膜太阳能电池等关键技术和产品,支持组件封装工艺关键技术和新材料研发与产业化。在新材料的研发上,应积极开发低成本、轻量、柔软性良好的发电层材料,开发高耐久性、高效率、低成本的周边材料,开发单位面积大、吸光性好、电荷传输好的纳米线电池、多层电池、聚光电池等。
  • 水力发电系统检修攻略:选对检修工具,提前下班不是梦!
    清洁能源:水力发电江河水流一泻千里,其中蕴藏着巨大能量,把天然水能加以开发利用转化为电能,即水力发电。水力发电无污染,是环境友好的发电方式,目前我国的水力发电主要分布在长江、黄河、澜沧江等流域,尤其是我国西南地区。水力发电主要利用势能,借助水位落差原理,将水能转换为机械能,并最终转化为电能并通过输电线路完成电能输送。在整个发电、输电和用电的过程中,任何一个环节出现故障,都可能导致整个供电系统的瘫痪,因此水力发电系统的整个过程都需要定期巡检,以保证用电稳定与安全!1水力发电机水通过管道或压力钢管流动并推动涡轮叶片转动,从而转动发电机。水力发电机是水力发电站的核心设备,其一旦出现故障或非正常运转,将直接降低发电效率,造成设备损毁、安全事故等重大问题。随着水力发电量的日益增加,水力发电机的负荷显著增强。为了保证水力发电供电系统的稳定运行,要选择一款能不影响运行的巡检设备,能非接触检测的红外热像仪就是一个不错的选择!水力发电机组一般由水轮机、发电机、调速器、励磁系统、冷却系统和电站控制设备等组成。菲粉们可以选择FLIR T800系列高清红外热像仪,用户在检测水力发电机组各个设备的过程中,可以在安全距离范围内,看清细节,精准定位故障点!搭配双视场镜头,用户无需更换镜头就可直接切换视场角,观察远处大坝情况,定期检查坝墙是否有裂缝、空隙和分层等。真实应用案例一四川某水电站使用FLIR T系列热像仪对厂内设备巡检时发现,主机房中的1号机调速器2个伺服电机温度分布不均匀,发现其中一台外表温度达39.2℃,比旁边的一台高出7.4℃,疑似出现故障,及时提醒了运维人员关注该台设备。在发生故障前定位问题,避免事故的发生2输电设备检测电能无法储存,因此生产出来的电能要及时输送到千家万户,为了保证电能顺利输送到用电设备,承载电力的各个设备也要定期巡检!比如:★ 箱式变压器 可以选择FLIR Exx手持式红外热像仪进行定期温度检测,有助于轻松地检查并监测每个变压器外表的温度分布,轻松找到隐藏的电气故障和机械磨损迹象,以便立即开始维修。真实应用案例二位于四川省岷江支流的某水电站,在使用FLIR红外热像仪检测的过程中,发现主变压器出现异常:1号主变低压侧中异常温度Sp1⾼ 达65.8℃,⽐ 正常温度Sp2、Sp3⾼ 40℃左右,明显出现异常。后据现场工程师检测发现,该异常温度点是由于绝缘胶垫⽼ 化所致。幸好及时发现,才没有造成更大的停机风险。★ 变电站 变电站包含了输送电能过程中最典型的设备,包括变压器、断路器、开关和继电器等。用户可以选择FLIR T1K高清红外热像仪进行电气检查,远处和近距离的设备零部件均能看清状况。真实应用案例三四川青衣江干流某中型水电站,在使用FLIR T系列红外热像仪对升压站进行日常检测时发现,高压线塔接头处出现温度异常,初步猜测是接触不良导致,为用户检修提供了很好的方向。还有输电过程中的MV断路器、输电线路等,都可以选择上述FLIR产品进行检测。3水力发电系统的整体监控水力发电整个系统受环境因素的影响较大,很可能出现难以预料的自然损害,因此无论是发电设备,还是输电设备,亦或是用电设备,都最好能实现7*24小时的实时监控,这样就可以及时发现问题、解决问题,避免重大事故的发生!真实应用案例四位于黑龙江双鸭山某水电站,以发电为主,兼顾防洪、灌溉及旅游综合功能,其利用FLIR A系列固定式红外热像仪,对水轮发电机内部的定子端部进行实时在线监测,当检测到被测区域出现高温等温度异常,就会触发后台报警提示,第一时间提示现场运维人员进行核查处理,为水电站安全稳定运行保驾护航。选择使用FLIR监控用红外热像仪,当出现温度异常点时,可以自动触发警报,大大节省了人力物力和时间!比如FLIR A500f/A700f高级智能传感器就非常适合全天候不间断地进行状态监测、周边环境安全管理等。其采用IP67防护等级的保护外壳,可承受-30至50°C的工作温度,可安全地用于具有挑战性的环境条件,非常适合水力发电厂周围的环境。A500f/A700f热像仪集高分辨率热成像、边缘计算和工业物联网(IIoT)功能于一身,可轻松与新的网络或现有网络集成。这样用户在整个水力发电系统都可方便集成A500f/A700f热像仪,构建一个强大的24小时监控预警解决方案!FLIR各个型号的红外热像仪都可帮助电力公司保护资产、提高安全性最大限度地延长正常运行时间并最小化维护成本水力发电作为成本低、污染小的清洁能源将成为未来电能的一大主力因此水力发电系统的检修及维护工作影响着整体发电质量和效率
  • 有人问:GE那么长的风机叶片都是怎么运输的?本期为大家揭秘!
    上次在文章中写到,GE的Haliade-X巨人风机一个叶片就有107米。(风机的叶片那么长,工程师都是怎么制造出来的?)有人好奇,这么长的叶片是怎么运输到现场的?那GE都是如何让这样的大包裹送到现场的?本期我们来为大家揭秘!运输风机叶片GE位于西班牙的LM风电工厂制造出了在当地最长的风机叶片,这些叶片将运输到港口装载在船上运到德国,最终安装在德国北部的默克尔风电场捕获风的力量。制造这个叶片并不容易,但运输一个比电杆还要长近7倍的东西也是个艰难的任务。LM工厂的主管和他的团队花费了13个月的时间,与州政府、地方政府及港务局合作,研究如何把这个庞然大物从工厂运输到46公里外的港口。2017年10月,巨型叶片终于出发了。经过的个别路段拆除了路灯、路标,在环形的道路上也铺设了道路,终于抵达了港口。原以为车技好就够了,看来还是得有些“硬手段”啊。那这样大费周折有必要吗?当然有!叶片越长,风机发电量就越大。LM工厂制造的叶片比上世纪80年代制造的普通叶片要大4倍,而发电量则提升了100倍。让风场以更少的风机产生更多的电自然是大势所趋。现在。风能占欧洲能源的11%以上,预计到了2030年,占比可能达到25%。运输风机机舱说完叶片,接着来说风机的机舱。叶片大,那么机舱也小不了。由GE可再生能源制造的6兆瓦风机的机舱重400吨,每一个都和一辆校车差不多大小,里面装载着风机的发电部件。2016年,5个机舱被装运到法国圣纳泽尔港口特制的“勇气号”上,他们将随着“勇气号”穿越五千多公里寒冷的北大西洋水域,抵达目的地——洛克岛风电场。“勇气号”可不是一般的渡轮,它长约132米,宽约39米,是一艘专门的风机安装船,一到目的地,它就可以像变形金刚一样从船变成海上施工平台,将机舱悬挂并固定在风机的塔架上。2017年5月,布洛克岛风电场开始正式并网发电,发电量约为12.5万兆瓦时,足以为布洛克岛提供90%的能源。在大风机的助力下,布洛克岛的一家柴油电厂也顺利关闭。运输心脏今年4月份,马里兰大学和GE航空集团旗下的AiRXOS公司成功将一个人类肾脏从巴尔的摩圣艾格尼丝医院运送到4.3公里外的马里兰大学医学中心。整个飞行从当天凌晨0点30分开始,历时大约10分钟。44岁的Trina Glispy在凌晨五点接受了肾脏移植。过去的八年中,她始终依靠肾透析维持生命。这是人类历史上首次用无人机运输用于移植的人体器官。美国每年大约有3.5万例器官移植。除了找到配型成功的器官外,及时将器官从捐助者送达接受者也是一个关键环节。运输上一旦延误,很可能对患者造成生命威胁。这些器官要么没有到达目的地,要么延误太久,以至于无法移植。无人机所处的120米以下空域还没有被充分利用,其承运能力还处在未饱和的状态。这为农村和城市地区的器官和药物输送等应用场景创造了机会。AiRXOS也在与美国国家航空航天局(NASA)和联邦航空局开展合作,通过制定标准、测试技术、构建无人交通管理系统和执行飞行操作等方式,定义未来的无人机行业。
  • 5万亿设备更新:高等职业学校风能与动力技术专业专业仪器设备装备规范
    3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。《方案》明确了5方面20项重点任务,其中在实施设备更新行动方面,提到要提升教育文旅医疗设备水平,明确指出将“推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平;严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备……”以下为仪器信息网整理的高等职业学校风能与动力技术专业仪器设备装备规范,以飨读者。表1 基础实验仪器设备装备要求实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范电工电子实验室1.理解基本 电路原理; 2.会识读电气图纸;3.会根据测 量信号分析 电路工作特 性;4.掌握常用 电子元器件 识别的基本 检测方法; 5.掌握常用 电子仪器仪 表的使用方 法。1电工电子实 验台1.能验证电路基本定理定律;2.具有基本电参数的测量功能;3.可完成 R、L、C 等电路元件的特性分 析及电路实验;4.具备单相、三相交流电路的实验功能; 5.具有模拟电子电路和数字电子电路的 实验功能;6.具有漏电保护功能。台1020GB 21746、GB 217482万用表1.直流电压: (0~25)V;20000Ω/V (0~500)V;5000Ω/V; ±2.5%;2.交流电压: (0~500)V;5000Ω/V; ±5.0%;3.电阻:量程,0~4kΩ~40kΩ~ 400kΩ~4MΩ~40MΩ 25Ω 中心; ±2.5%;4.音频电平: -10dB~+22dB。台10203信号发生器1.频率范围: 0.1Hz~1MHz;2.输出波形: 正弦波、方波、三角波、 脉冲波;3.输出信号类型: 单频、调频、调幅等; 4.外测频灵敏度:100mV;5.外测频范围: 1Hz~10MHz;6.输出电压: ≥20Vp-p(1MΩ),≥10Vp-p(50Ω);7.数字显示; TTL/CMOS 输出。台10204双踪示波器1.频宽: 20MHz;2.偏转因数: 5 mV/div~20 V/div; 3.上升时间: ≤17 ns;4.垂直工作方式: CH1、CH2、ALT、CHOP、 ADD ;5.扫描时间因数: 0.2μs/div~0.5s/div;6.触发方式: 自动、常态、TV-H、TV-V; 7.触发源: 内(CH1,CH2,交替)、外电源; 8.触发灵敏度:内触发不小于 1div,外 触发不小于 0.5Vp-p。台10205交流毫伏表1.测量范围: 0.2mV~600V;2.频率范围: 10Hz~600kHz;3.电压测试不确定度: ±1%;4.输入阻抗: 1MΩ。台1020表2 基础实训仪器设备装备要求实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范机械传动与液压控制技术实训室1. 了解液 压、气动 常用控制 元件的基 本原理及 结构;2.掌握液 压、气动 基本回路 的工作原 理;3.掌握齿 轮传动的 基本原理 以及齿轮 箱的拆装 和维修1液压、气 动 传 动 常 用 元 件1.齿轮泵、叶片泵、柱塞泵;2.节流阀、溢流阀、减压阀、换向阀; 3.液压油缸、气缸。套10202液压实验 台1.具有压力控制、速度控制、方向控制及 多缸顺序控制功能;2.具有泵的负载、 空载特性测试功能; 3.具有节流、溢流特性测试功能。台10203气动实验 台具有压力控制、速度控制及多缸顺序控制 功能台10204空气压缩机1.电机功率: 1.5kVA~7.5 kVA;2.排气量: 0.19m3/min~1.6m 3 /min; 3.使用压力:0.7MPa~1.0 MPa;4.储气罐容量: 0.1 m3~1 m3。台10205齿轮箱1.功率范围: 3kW~200kW;2.速比范围: 5~50;3.高速轴转速: ≤1800r/min;4.传动效率: 95%;5.工作环境温度: -10℃~+45℃ 6.工况:连续型。套1020表2 基础实训仪器设备装备要求(续)实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范电气控制与PLC实训室1. 理 解 单 相、三相交 流 电 机 的 基 本 电气 控 制 原 理 与方法;2 .掌握 电 气 系 统 一 般 故 障 的 产 生 原 因 与 故 障 排 除方法;3.熟悉 PLC 基 本 指 令 编程方法, 掌握用 PLC 控 制 简 单 对 象 的 方 法和技能。11电气控制 与 PLC 控 制 实 验 装置1.具有可靠的漏电保护功能;2.配有常用低压电器, 可在该装置上完成 低压电器控制实验实训项目;3.采用可编程逻辑控制器进行控制实训 项目;4.输入电源:三相四线制,380V±38V,50Hz;单相,220V±22V,10A,50Hz;直流电源,24V/2A;5.I/O 点>20;6.可进行 PLC 硬件接线与软件编程功能, 能对 PLC 进行安装与维护操作;7.有可用 PLC 控制的控制对象,实现其 动作执行;8.有可供开放式连接的按钮及 I/O 量和 模拟量输入传感器。套1020电力电子实训室1. 了 解 电 力 电 子 器 件 的 特 性 及 主 要 参 数;2. 会 连 接 整 流 、 逆 变、交流调 压、直流变 换 四 种 电 路, 并理解 其 工 作 原 理。12电力电子 实 训 装 置1.具有可靠的漏电保护功能;2.可进行单相、三相不可控整流电路连接 与测试实训;3.可进行单相、三相可控整流电路连接与 测试实训;4.可进行单相桥式有源逆变电路实训; 5.可进行单相交流调压电路实训;6.可进行三相交流调压电路实训;7.可进行六种直流斩波电路(Buck、Cuk、 Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta)的电 路实训;8.可进行单相交直交变频电路实训;9.可进行正弦波(SPWM)逆变电路实训; 10.可进行全桥 DC/DC 变换电路实训。套1020表3 专业实训仪器设备装备要求实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范风力发电技术实训室1.了解风 力发电机 组零部件 的构成和 功能;2.理解风 力发电机 组工作原理;3.理解风 力发电机 组常用传 感器的工 作原理; 4.掌握风 速的测量 方法;5.掌握风 力发电系 统基本参 数的检测方法;6.掌握用 PLC 控制 电气系统 的安装方法。1风力发 电机组 结构模 型1.风力发电机组结构的模型可根据兆 瓦级风机实际部件的参数按一定比例 缩小制作;2.可完成模拟偏航、变桨动作; 3.模型零部件能够反复拆装。台142风力发 电实训 装置1.室内风源风向变化范围≥300° , 叶 片位置风速在5m/s~18m/s 范围内可调; 2.采用水平轴风力发电机;3.有风速风向仪,并具备测速传感器 和角度传感器;有温度传感器;4.对风速、风向、温度、电网电压、 风机瞬时功率、风机转速、风机发电 效率、控制器运行参数等进行实时监 测并显示;5.配有离网和并网逆变器;6.具备可调阻性负载、感性负载。台53风力发 电机组 控制技 术实训 装置1.风速可调节;2.采用水平轴风力发电机;3.风力发电机可主动偏航;4.风力发电机可以实现手动和自动变 桨功能;5.有风速风向仪,并具备测速传感器 和角度传感器;有温度传感器;6.对风速、风向、温度、电网电压、 风机瞬时功率、风机转速、风机发电效率、控制器运行参数等进行实时监 测并显示;7.配有离网和并网逆变器;8.具备可调阻性负载、感性负载;9.配有上位机监测软件, 能对风力发 电机组运行进行实时监测,并可进行 PLC 与主机的实时双向通信。台—5注:“— ”表示不要求。表3 专业实训仪器设备装备要求(续)实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范风力发电机原理实训室1.理解永磁直 驱风力发电机 工作原理;2.理解永磁直 驱变流设备工 作原理;3.理解双馈异 步发电机组工 作原理;4.理解双馈异 步变流器工作 原理。1永磁直 驱风力 发电机1.额定功率:≥0.5kW;2.三相交流输出:380V;3.额定转速:≤1000r/min;4.工作温度: -400C~+800C;5. 防护等级: IP54。台112全功率 变流设 备1.可完成永磁直驱风力发电机发出 电流的全功率变流与并网实训任 务;2.电机侧交流输入电压:≤600V; 3.电机侧频率: ≤100Hz;4.网侧输出电压与电网一致;5.网侧输出频率: 50Hz±0.3Hz。台113双馈异 步发电 机1.额定功率::≥0.5kW;2.额定电压: 380V;3.转速范围: 1000 r/min~2000 r/min;4.绝缘等级:F 级;5.防护等级:IP54。台14双馈异 步发电 机变流 实训装 置1.可进行双馈异步发电机变流实 训;2.通过主控制电路板可完成对变流 器的控制以及并网运行控制实训; 3.可通过控制器检测电网侧幅值、 相位、相序及频率等参数, 并根据 得到的参数确定转子侧应给定的幅 值、相位、相序及频率, 以控制定 子侧发电电压信号与电网信号匹配。4.可以进行并网操作实训。台1注:“— ”表示不要求。表3 专业实训仪器设备装备要求(续)实训教学场所教学实训目标仪器设备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准代码备注合格示范风 光 互 补 控 制 实 训 室1. 了 解 风 力发电和 光伏发电 特性及风 光互补系 统构成;2. 理 解 风 光互补控 制原理;3. 理 解 最 大 功 率 点 跟踪原理; 4. 掌 握 室 内风源控 制 系 统 安 装调试方 法;5. 掌 握 风 光互补控 制 系 统 电 气安装方 法;6. 掌 握 风 光互补控 制系统主 要电气参 数的测量 方法;7.会连接 并网、离网 逆变系统 的一次、二 次电路。1风力发电 实训平台1.在室内风速、风向变化的风源驱动下可 实现风力发电;2.发出电能为三相交流电。套242光伏发电 实训平台1.有接近太阳光谱的可调光源;2.有光伏组件;3.配有充电控制及逆变系统;4.光源功率≥500W。台243风光互补 控制平台1.能对室内风源的风速、风向进行控制;2.能对室内光源的光照强度进行控制;3.能实现离网和并网的逆变;4.能实现单相和三相的逆变;5.具有储能系统,容量与系统匹配;6.能对光伏组件、风力发电机、蓄电池、 逆变直流侧、逆变交流侧的电流、电压进 行测量;7.有风光互补充电控制器;8.有阻性负载、感性负载、单相负载、三 相负载供离网逆变输出;9.有漏电保护功能。台24风光互补 控制系统 安装调试 平台1.能对室内风源的风速、风向进行控制;2.能对室内光源的光照强度进行控制;3.有储能系统;4.能实现离网和并网的逆变;5.能实现单相和三相的逆变;6.能对光伏组件、风力发电机、蓄电池、 逆变直流侧、逆变交流侧的电流、电压进 行测量;7.有风光互补控制器采用 MPPT 功率跟踪技 术。具有 2 路以上负载独立输出功能。 可 进行可视化远程控制,具有过载保护、抗 干扰功能以及自动调节参数的功能。8.有阻性负载、感性负载、单相负载、三 相负载供离网逆变输出;9.配有上位机及监测软件, 能进行发电系统运行数据实时监测;10.有漏电保护功能。 可电脑远程监控, 软 件升级和参数设置。台—4注:“— ”表示不要求。
  • 大规模设备更新:中等职业学校风电场机电设备运行与维护专业仪器设备装备规范
    2024年,科学仪器行业迎来大规模设备更新的“泼天富贵”。  3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。  5月25日,国家发改委、教育部联合印发《教育领域重大设备更新实施方案》。支持职业院校(含技工院校)更新符合专业教学要求及行业标准,或职业院校专业实训教学条件建设标准(职业学校专业仪器设备装备规范)的专业实训教学设备。  以下为仪器信息网整理中等职业学校风电场机电设备运行与维护专业仪器设备装备规范:中等职业学校风电场机电设备运行与维护专业仪器设备装备规范  本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。  本标准由中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司提出。  本标准由全国教学仪器标准化技术委员会(SAC/TC 125)归口。  本标准起草单位:教育部职业教育与成人教育司、教育部教育装备研究与发展中心、中国职业技术 教育学会职业教育装备专业委员会、中国半导体行业协会 IC 分会、太阳能光伏产业校企合作职业教育 联盟、浙江衢州中等专业学校、宁夏青铜峡市职业教育中心、南京康尼科技实业有限公司、湖北众友科 技实业股份有限公司、浙江亚龙教育装备股份有限公司、浙江求实科教设备有限公司、浙江天煌科技实 业有限公司、开昂教育股份有限公司。表2 基础实验仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所实训教学 目标仪 器 设 备序 号名 称规格、主要参数或主要要求单 位配备数量执行标准 代号备注合 格示 范电 工 电 子 实 验 室1.掌握电工、 电子电路的 基本原理;2.掌握万用 表等常用仪 器、仪表的使 用方法及基 本电量参数 的测量方法; 3. 学会常用 电子元器件 的识别和测 量。1通用电 工、电 子综合 实验装 置1.具有电工、电子学基本定理的验证功能;2.具有常用电工、电子仪表的使用及基本电参数的测 量功能;3.具备完成 R、L、C 等电路元件的特性分析及电路 实验的功能;4.具备完成与教学要求相关的单相、三相交流电路 应用实验的功能;5.具有基本放大器电路、稳压电源实验功能; 6.具有基本逻辑门电路的逻辑功能;7.具有常用电子元器件识别及测量的实验功能; 8.具有可靠的漏电保护功能。台1020GB 21746、GB 217482万 用 表1.直流电压:(0~25)V;20000Ω/V;(0~500) V;5000Ω/V; ±2.5%;2.交流电压:(0~500)V;5000Ω/V; ±5.0%;3.电阻:量程:0~4kΩ~40kΩ~400k Ω~4M Ω~ 40MΩ 25Ω中心; ±2.5%。只10203双 踪 示 波 器1.频宽:20MHz;2.偏转因数:5 mV/div~20 V/div; 3.上升时间:≤17 ns;4.垂直工作方式:CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD; 5.扫描时间因数:0.5s/div~0.2 μs/div ;6.触发方式: 自动、常态、TV-H、TV-V。台5104数 字 式 交 流 毫 伏表1.测量范围:0.2mV~600V; 2.频率范围:10Hz~600kHz; 3.电压测试不确定度:±1%;4.输入阻抗:1MΩ 显示位数:3- 以上。只5105信 号 发 生 器1.频率范围:0.1Hz~1MHz;2.输出波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波; 3.输出信号类型:单频、调频、调幅、扫频;4.外测频灵敏度:100mV;5.外测频范围:1Hz~10MHz; 6.输出阻抗:600Ω 7.输出电压:≥20Vp-p(1MΩ),≥10Vp-p(50Ω); 8.数字显示、TTL/CMOS 输出;9.输出端口具有短路保护。台520表3 基础实训仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所实训教学 目标仪 器 设 备序 号名 称规格、主要参数或主要要求单 位配备数量执行标 准代号备注合 格示 范供 配 电 实 训 室1.掌握常用 电工工具的 使用方法。 2.学会供配 电线路电气 设备的基本 操作 。3.了解高压 线路巡视、 维护操作的 规 范 和 要 求。1架空线路实 训设施单元配备变台、杆塔、配电箱、开关、避雷 器等实训单元,杆塔应包括直线杆、转 角杆、分支杆和终端杆等类型,配备架 空线路实训所必需的导线、拉线、绝缘 子等。套24选配 电力 变压 器2母线单元10kV:铜母线 50 mm×4 mm,长度不小 于 1 m,着色,全套;低压:铝母线 50 mm×4 mm,长度不小 于 1 m,着色,全套。套483低压配电柜0.4 kV,配备标准模块。套484供配电仿真 实训系统能通过低压供配电设备模拟 35kV 进线、 经降压变压器降压、至 10kV 再降压、至400V 的整个变配电全过程,能仿真完成 高、低压供配电系统运行过程;能完成 变电所倒闸操作、变电所二次回路仿真 实训、变电所仿真实习等实训内容。套015供配电系统 模拟显示单 元与上述供配电仿真实训系统配套使用, 能实时显示供配电仿真系统的运行参 数。套016倒闸操作实训考核装置单元与上述供配电仿真实训系统配套使用, 具备倒闸操作实训结果判定和错误提示 功能,配备计算机接口;配套计算机硬 件和相关软件。套017高压柜单元与上述供配电仿真实训系统配套使用,10 kV,具备故障分断的模拟操作功能。套018配套工具包括高压操作杆,高压验电器,绝缘手 套,绝缘靴,安全帽,防护眼镜,安全 绳;脚勾,安全带,液压钳,压线钳, 长臂剪线钳,电工刀,剥线钳,老虎钳, 扳手,紧线器,兆欧表等。套48表4 专业实训仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所实训教学 目标仪 器 设 备序 号名 称规格、主要参数或主要要求单 位配备数量执行标 准代号备注合 格示 范风 力 发 电 装 备 拆 装 与 测 试 实 训 室1.掌握风 力发电机 组的组成 结构;2.掌握小 容量风力 发电设备 的拆装方 法和安装 工艺;3.学会风 机特性测 试方法。1风 力 发 电 机 结 构 展 示台1.以 300W 水平轴风力发电机为原型,按 1 ∶ 1 标 准展示,包括磁钢,转子、定子、电刷、滑环、 前后端盖、机座、尾舵板、法兰盘、叶片等核心 部件;2.以 5kW 水平轴风力发电机为模型,将风力发电 机关键部分剖切,展示内部结构和材料。台122水 平 轴 风 机 拆 装台1.具备拆装 300W 风力发电机的实训要求; 2.配备工具箱单元。台5103水 轴 电 拟 置平 发 模 装1.系统包括风机、风力发电机、风速风向测试仪、 控制箱、风能模拟单元、负载等部件;2.风力发电机功率不小于 300W,叶轮直径不小于 1.65m,启动风速不大于 2.5m/s;切入风速不大 于 3 m/s,额定风速不小于 12m/s,采用三相交 流电输出;3.风速风向仪:风速:0m/s~45m/s 可调,风向 0°~360 °可调;124
  • ASD | 基于叶片光谱的玉米冠层叶绿素和叶片叶绿素的时空变化分析
    冠层叶绿素含量(CCC)可以反映一个种群的总光合生产力,是判断植物个体生长和营养状况的重要依据。通过遥感准确监测冠层和叶片尺度的叶绿素含量是确定作物生长状态和预测产量的关键。玉米是一种高秆作物,叶面积大,冠层深。它具有不均匀的叶片叶绿素含量(LCC)垂直分布,这限制了遥感的叶绿素含量评估。因此,了解LCC和叶片反射光谱的垂直异质性对提高CCC监测的准确性至关重要。 基于此,在本研究中,来自中国农业科学院作物科学研究所和宁夏大学农学院的研究团队以玉米为研究对象,于2019年和2020年在位于中国东部河南省黄淮海玉米生态区的中国农业科学院新乡实验站通过5个氮处理梯度(0、100、200、300和400 kg/hm2(记为N0–N400))建立各种冠层结构,采集不同生长季节作物冠层叶片,并测量了其LCC和叶片光谱反射率(ASD FieldSpec 4光谱仪+植物探头+叶片夹,光谱范围为350-2500 nm)。主要目标为:(1)理解施氮量对玉米冠层叶绿素垂直分布的影响以及生长季节叶绿素分布的动态变化;(2)在不同时空条件下探索冠层叶片光谱反射率特征差异以及验证基于叶片光谱反射率的VI模型是否可以准确反演LCC;(3)确定敏感叶位(可用于表征LCC和CCC之间的关系)以及评估基于叶片光谱的VI模型的鲁棒性和准确性,以评估冠层叶绿素状态。2020年9月2日研究区俯视图 (a)。高光谱反射率测量系统(b)。台式叶绿素分光光度计 (c) 。2020年8月8日五次氮处理(N)下的冠层状况(d)。【结果】2020年生长季节玉米冠层LCC的垂直剖面。(a、c、e)不同位置叶片的光谱反射曲线。(b、d、f)不同叶片位置波段与LCC的相关系数曲线。6种LCC-VI模型的rRMSE(%):(a)mRER、(b)VOG2、(c)CIred-edge、(d)NDRE、(e)MTCI 和(f) DD。rRMSE用于评估模型反演精度。rRMSE的值较低对应于预测值和观察值更接近。中期模型(a)、后期模型(b)和生殖模型(c)CCC预测值和2019年实测值对比。【结论】 5个施氮水平用于构建不同的玉米冠层结构,揭示玉米冠层叶片叶绿素含量(LCC)的垂直异质性以及叶片光谱反射率特征。基于冠层LCC的垂直分布,建立多元逐步回归(MSR)模型以准确监测冠层叶绿素含量(CCC);LCC表现出不对称的垂直分布,呈现出底层较低,中层上升,上层下降的趋势。氮处理显著改变了LCC,且不同处理之间LCC的垂直剖面分布基本一致。分析了不同时空条件下叶片光谱反射率特征。绿色波段(531-567 nm)和红边波段(712-731 nm)是监测LCC的敏感波段。6个经典的VIs用于构建VI-叶绿素模型,其中修正的红边比值植被指数(mRER,R2=0.87)构建的模型最优。VI模型可以准确预测生长中期的LCC(rRMSE=10.9%),但是,上、下叶层VI和LCC的相关性在营养生长早期和成熟阶段发生变化(rRMSE=36%-87%)。通过结合反演精度和多元逐步回归,结果发现在CCC估算中,营养阶段叶位L6以及生殖阶段L11+L14(L12是穗叶)最敏感。这样,基于叶片光谱反射率构建了VI-LCC-CCC模型以估算冠层叶绿素状态。利用2019年和2020年田间试验数据评估了模型性能,结果表明该模型具有良好的鲁棒性和准确性(rRMSE=8.97%)。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650312959&idx=1&sn=579c2cd2862e8037f3fe0a32dda8e2ee&chksm=bee1bc00899635161ff79ab90bcff29bc9a96537973b3be2cb439a88caa8d8e36c29108f32eb&token=1852366781&lang=zh_CN#rd
  • 七部门发文推动制造业绿色化发展,科学仪器行业再迎利好
    2月29日,工业和信息化部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》提出主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高,资源综合利用水平稳步提升,污染物和碳排放强度明显下降,碳排放总量实现达峰,新兴产业绿色增长引擎作用更加突出,规模质量进一步提升,绿色低碳产业比重显著提高,绿色融合新业态不断涌现,绿色发展基础能力大幅提升,绿色低碳竞争力进一步增强,绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础。到2035年,制造业绿色发展内生动力显著增强,碳排放达峰后稳中有降,碳中和能力稳步提升,在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显,绿色发展成为新型工业化的普遍形态。作为工业生产的“倍增器”,科学仪器在推动制造业绿色化发展中发挥重要作用,由此也迎来新的发展机遇。《指导意见》明确表示,要积极培育专业化绿色低碳公共服务平台和服务机构,开发推广绿色制造解决方案,提供绿色诊断、计量测试、研发设计、集成应用、运营管理、检验检测、评价认证、人才培训等服务。在钢铁、石化化工、家电等行业建设一批国家产业计量测试中心,开展绿色低碳关键计量技术、设备研发。布局建设绿色低碳领域制造业创新中心、试验验证平台和中试平台,加快推进科技成果工程化和产业化发展。此外,《指导意见》还提出要加快传统产业绿色低碳技术改造,加快补齐新兴产业绿色低碳短板弱项,着力锻造绿色低碳产业长板优势,前瞻布局绿色低碳领域未来产业等要求。这其中蕴藏着巨大的仪器采购需求,值得相关仪器厂商密切关注。本文特摘录如下:加快传统产业绿色低碳技术改造。定期更新发布制造业绿色低碳技术导向目录,遴选推广成熟度高、经济性好、绿色成效显著的关键共性技术,推动企业、园区、重点行业全面实施新一轮绿色低碳技术改造升级。支持大型企业围绕产品设计、制造、物流、使用、回收利用等全生命周期绿色低碳转型需求,实施全流程系统化改造升级。充分发挥链主企业带动作用,帮助产业链上下游中小企业找准绿色低碳转型短板,有计划分步骤组织实施技术改造。鼓励工业园区、产业集聚区对标绿色工业园区建设要求,开展布局集聚化、结构绿色化、链接生态化整体改造升级,组织园区内企业持续实施绿色低碳技术改造。加快补齐新兴产业绿色低碳短板弱项。聚焦制约新兴产业绿色发展的瓶颈环节,加快补齐短板弱项,着力解决新兴产业可持续发展的后顾之忧。在新一代信息技术领域,引导数据中心扩大绿色能源利用比例,推动低功耗芯片等技术产品应用,探索构建市场导向的绿色低碳算力应用体系。在新能源领域,加快废旧光伏组件、风力发电机组叶片等新型固废综合利用技术研发及产业化应用。在新能源汽车领域,完善废旧动力电池综合利用体系,推动规范化回收、分级资源化利用。在新材料领域,开展共伴生矿与尾矿集约化利用、工业固废规模化利用、再生资源高值化利用等技术研发和应用,提升稀土、稀有金属等战略性矿产资源保障能力。在高端装备领域,加快增材制造、柔性成型、无损检测和拆解等关键再制造技术创新与产业化应用,推动高技术含量、高附加值装备开展再制造。在环保装备领域,针对新污染物治理等新需求加强关键核心技术攻关。在航空航天领域,积极发展电动飞机等新能源航空器。在船舶与海洋工程装备领域,加快液化天然气(LNG)、甲醇、氨、电池等动力形式的绿色智能船舶研制及示范应用,推广内河、近海船舶电气化改造工程试点。着力锻造绿色低碳产业长板优势。立足经济社会绿色低碳转型带来的巨大市场空间,大力发展绿色低碳产业,提高绿色环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业占比。鼓励产业基础好、集聚特征突出的地区,优化产业链布局,集聚各类资源要素,提升集群治理能力,推动产业由集聚发展向集群发展跃升,在绿色低碳领域培育形成若干具有国际竞争力的先进制造业集群。加强绿色低碳产业链分工协作,支持龙头企业争创制造业领航企业,加快产业延链强链,在产业链关键环节打造一批制造业单项冠军企业,培育一批专精特新“小巨人”企业,努力提升全产业链竞争力。推动工业互联网、大数据、人工智能、5G等新兴技术与绿色低碳产业深度融合,探索形成技术先进、商业可行的应用模式,形成产业增长新动能。前瞻布局绿色低碳领域未来产业。聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。聚焦储能在电源侧、电网侧、用户侧等电力系统各类应用场景,开发新型储能多元技术,打造新型电力系统所需的储能技术产品矩阵,实现多时间尺度储能规模化应用。发挥生物制造选择性强、生产效率高、废弃物少等环境友好优势,聚焦轻工发酵、医药、化工、农业与食品等领域,建立生物制造核心菌种与关键酶创制技术体系。聚焦CCUS技术全生命周期能效提升和成本降低,开展CCUS与工业流程耦合、二氧化碳生物转化利用等技术研发及示范。
  • 中国首家风电设备国家重点实验室落户河北
    中国首家“风电设备及控制国家重点实验室”项目,6月8日在位于河北保定高新区的国电联合动力技术有限公司开工奠基。   据国电联合动力公司总经理刘东远介绍,该公司于2010年1月6日被国家科技部确定为“风电设备及控制国家重点实验室”建设单位。此实验室占地面积近1万平方米,下设5个研究室、2个中心。   刘东远说,该实验室将以风电设备及控制技术研发为中心,基础研究和应用技术研究并重,致力于风电机组整机设计及仿真系统技术、传动链抗疲劳设计及先进制造技术、风轮叶片高效翼型及气动结构设计技术、风电机组控制系统及并网技术等研究方向,为中国风电产业实现从“技术引起”到“技术引领”的跨越奠定基础。   当日,由国电联合动力生产的首批出口美国的6台60HZ 1.5MW风力发电机组一并出厂启运。
  • 上海检验检测实力出海,无人机“体检师”遍及29个国家或地区
    泰国曼谷近郊,90位沉默的“巨人”矗立在田野上,头顶的三片叶片缓缓转动,向周边输送清洁电源,能否源源不断,与叶片的健康息息相关。如今,用无人机航拍已不稀奇,来自上海的扩博智能却用无人机给风力发电机的叶片做“体检”,还将这门生意做到了29个国家或地区,截至目前,全球累计巡检超过8万台次。无人机出海检验检测行业作为现代服务业的重要组成部分,产生于200多年前欧洲海运行业的商品检测,上世纪80年代随着商品贸易检测的兴起在中国起步并迅速发展壮大。截至2023年底,上海共有各类检验检测机构1340家,实现业务收入376.05亿元,近五年业务收入年均复合增长率达11.8%。其中,规模以上企业467家,户均产值7484.8万元,约为全国平均水平的3.5倍。尤其在机器人、新能源汽车、生物医药、集成电路等新兴产业领域,一批具备较强竞争力的检验检测机构不断涌现,扩博智能正是代表之一。扩博智能算法工程负责人向亚运坦言,在全球风力发电机叶片检测运维行业,传统的人工巡检存在极大的安全风险,且效率低下,早已被无人检测技术取代,要在竞争中立于不败之地,就要在确保安全的前提下,不断提升检测效率并降低成本。扩博智能开发了无人机自动巡检系统,可以在现场自动规划12条巡检路线,用15分钟至25分钟就巡检完3片叶片的所有表面,能检测出1毫米乘3毫米的裂缝。数据传输到数字化管理平台,系统拼出完整的叶片图像,自动标注疑似缺陷所在点位,估算损坏程度,提供检修建议。泰国正值雨季,如果以传统人工方式完成同等规模、精度的巡检,至少消耗两至三倍时间,还有雷雨风暴的巨大风险,而扩博智能无人机目前巡检的最高效纪录为“单日陆上巡检记录31台”,即使是丹麦某海上风场中目前商业化运营发电量最大的海上风机,单次巡检也只用了不到25分钟,中国检测团队用高性价比的高效作业赢得了一笔又一笔大订单。图片来源:扩博智能铁杵磨成针不断崛起的中国检验检测力量的背后,是一线科研人员鲜为人知的勇毅。晶圆盒是确保晶圆在运输和储存环节免受环境污染的重要装置。“目前相应的检出能力已达0.1微克/平方米和10微克/平方米。”上海市计量测试技术研究院电子化学品计量检测服务平台主管李春华把检测晶圆盒内关键杂质的过程比作在足球场里找芝麻和红豆。芝麻是阳离子杂质,红豆是阴离子杂质,它们和大于7纳米的“堵路”杂质都会严重影响芯片的品质。“哪有那么多天才,我们都是花笨功夫,把铁杵磨成针。”李春华坦言,2023年初启动科研攻关时,团队就碰到棘手的技术资料壁垒,起初连晶圆盒内有多少种可能存在的杂质都不知道。不服输的大家凭着一股倔劲,花了整整一年,将全球数百批次晶圆盒“庖丁解牛”,梳理了海量数据,终于明确了杂质的4种主要来源以及24种关键杂质,并研发了相应的杂质检测方法和提取装置,还编写了杂质的标准提取流程。知道了找哪些杂质以及怎么找,又明确了怎么去除杂质,国产晶圆盒生产工艺优化就有了指路明灯。有效节约了研发成本和时间成本,晶圆盒国产化进程加速,国产12英寸晶圆盒明年有望进入中试阶段。多达几十万种的微生物,在自然界中无处不在,如果污染了药品,将构成公众安全隐患。2012年,美国类固醇注射剂被霉菌污染,导致700多人患病、60多人死亡,经济损失高达上亿美元。在上海市食品药品检验研究院生检微生物所科研主管宋明辉看来,目前我国在国际上领先的药品微生物分子鉴定多维关键检测技术体系,其建立的过程也很“磨人”。和寻找晶圆盒里杂质的过程类似,科研人员不仅要知道哪些微生物可能出现在哪一道药品生产经营的关键环节,还要为它们建“户口”、测基因,海量的数据和反复枯燥的过程令多数人望而却步。守得云开见月明,药品微生物分子鉴定多维关键检测技术体系建成后,最快数分钟便可鉴定出为害一方的药品微生物,进而精准找到其“老巢”。某药企的一款注射液曾饱受科氏葡萄球菌污染的困扰,在上海检验检测机构的帮助下,通过溯源技术,迅速锁定了数名未严格执行操作规范的工作人员,微生物搭载在他们的衣物上混入了生产区域。通过加强人员管理,该药企避免了十几亿元的损失。图片来源:上海市食品药品检验研究院由生态孕育作为典型的生产性服务业,检验检测行业的发展轨迹反映出一座城市的产业布局和转型升级发展的特征。最新数据显示,上海1340家检验检测机构中有295家服务上海三大先导产业和六大重点产业,从前端研发、中段测试、终端质检等环节发力,为加快建设现代化产业体系提供技术支撑。目前,上海已建成51家国家质检中心。2023年,又有5个上海市质检中心批准筹建,包括上海市创新生物制品质量检验检测中心、上海市高密度系统级芯片质量检验检测中心、上海市生成式人工智能质量检验检测中心、上海市氢能动力产品质量检验检测中心、上海市营养与健康食品质量检验检测中心,为生物医药、集成电路、人工智能、氢能、生命健康等产业发展注入强大动力。“鲁迅和周树人是同一个人吗?面对这种问题,大模型会一本正经地胡说八道,前面刚说鲁迅不是周树人,后面又跟一句鲁迅原名周树人。这种自相矛盾,称作大模型的‘幻觉’。”上海计算机软件技术开发中心软件工程研究所副所长陈敏刚介绍,上海市生成式人工智能质量检验检测中心的主要使命是通过可量化的评估工具、核心指标等,发现应用的潜在风险,为人工智能技术漏洞、攻击提供安全防范手段。陈敏刚认为,生成式人工智能质量检验检测中心诞生在上海,绝非偶然,“只有强大的产业生态环境才能孕育出尖端的检验检测技术和机构”。根据《上海市数字经济发展“十四五”规划》,到2025年底,上海数字经济发展水平稳居全国前列,增加值力争达到3万亿元,占全市生产总值比重大于60%。截至去年底,由东方财富、拼多多、美团、商汤科技等18家沪上数字经济领军企业共同发起成立的上海市工商联数字经济商会中,168家会员单位中上市公司的市值总和是2022年上海市GDP的1.2倍。“我们特别渴求自动控制、人工智能等领域的人才,在上海基本都能找到。”向亚运表示,在这一点上,上海在全国范围内有着强大的人才储备优势和吸引高端人才的城市魅力。此外,作为全球重要的贸易口岸和交通枢纽,也是上海吸引向亚运们的优势,“欧美和东南亚的客户很多,经常出差或接待来客,上海便捷的好处实在诱人。”图片来源:上海计算机软件技术开发中心软件工程研究所
  • 即刻预约| 蔡司线上峰会:破解电力与能源行业检测难题,赋能新质生产力
    随着全球可持续发展理念深入人心,能源结构转型已成为不可逆转的趋势。作为多个能源细分行业的全球引领者,中国正积极拥抱变革,寻求高质量发展之路。5月20日起,蔡司将举办以“蔡司,质敬明天”为主题的ZEISS Quality Innovation Days中国场线上活动。5月23日将迎来备受瞩目的“蔡司,质敬明天”电力与能源日活动。届时,国际可再生能源机构(IRENA)等知名企业及组织的行业领袖与技术专家将齐聚一堂,围绕风机、储能、汽轮机、光伏四大行业,共同探讨质量控制在解决行业痛点、增强竞争力方面的关键作用。活动将聚焦行业转型与脱碳话题,分享不同企业在面对质量挑战时的成功故事,并展示蔡司针对具体领域推出的创新解决方案。新产品提升涡轮机叶片检测效率高达70%尽管新型能源发展势头迅猛,但目前火力发电仍是中国电力的基石,近年来燃气轮机新增装机规模增长迅速。作为燃气轮机中最重要的零部件,涡轮叶片需要在高温、高压、高速的状态下工作,其外形尺寸、工艺缺陷都将对整个燃气轮机的效率和可靠性产生重要影响,而且其价值较高,对整体成本影响很大。蔡司的燃气轮机及蒸汽轮机叶片翼型检测方案在每个工艺阶段都将带来叶片的良率和检测效率的大幅提升。23日活动直播现场,蔡司产品专家还将为大家介绍一款适用于涡轮叶片的检测设备,检测效率相较同系列其他型号产品提高70%。除了精彩的演讲和展示环节,本次活动还将分享电解槽质量控制的案例。氢能今年首次被写入《政府工作报告》,电解槽作为电解水制氢的核心设备环节而受到高度关注。相信来自同行的经验将成为该领域企业深化业务布局的有益参考。为风电大型化与深远海化提供质量保障中国风电行业经过多年发展,呈现出大型化与深远海化的鲜明特点。风电设备单机容量不断攀升,发电效率显著提升;风电场的触角延伸至更深远的海域,旨在充分利用深海丰富的风能资源。大型化意味着风机叶片、主轴和轴承零部件尺寸都显著增大,加工和检测难度呈指数级增长;深远海的运行环境恶劣,维护成本相比陆上大幅度增加,轴承、齿轮箱等零部件可靠性成为风电行业控制成本的关键。面对这一趋势带来的挑战,蔡司紧密关注风电行业高附加值零部件的质量需求,提供风力发电机主轴承、偏航变桨轴承及齿轮箱等质量解决方案,确保风机在极端环境下的稳定运行。满足储能电池缺陷分析需求新型储能产业链整体围绕锂离子电池展开,中国新型储能市场正处于爆发前夜,储能电池质量是市场健康发展的基础。电池异常不但影响性能,还可能导致安全风险。制造商需要尽早准确清晰地发现对齐度、焊接缺陷、叠片位置、电极破损、壳体尺寸等方面的产品缺陷,提高良率,避免安全风险及延长电池寿命。电芯是关乎电池质量的关键,蔡司通过储能电芯内部缺陷检测解决方案满足行业对电池缺陷分析的需求,帮助制造商提高成品电芯的安全性和性能。为光伏行业降本增效提供工具中国光伏行业长期向好中伴随激烈竞争,提升转换效率的同时降低度电成本是该行业始终追求的目标。影响太阳能电池转化效率的三大核心因素之一是外表处理,在对电池外表处理进行分析时,场发射扫描电镜便成为必要的工具。蔡司为光伏行业提供太阳能电池表面形貌及膜层分析解决方案,助力光伏企业提升竞争力。当前能源结构转型趋势下,蔡司致力于以创新解决方案破解新能源发展中的质量难题。蔡司期待与广大业内人士在线相聚,找到解决现实挑战的“钥匙”,探寻电力与能源行业的高质量发展之道。敬请关注ZEISS Quality Innovation Days中国场线上活动,让我们携手共探“质明天”新篇章!
  • 中国着手制定风电保护涂料国标
    日前,风电保护涂料研讨及国家标准起草讨论会在宁波召开,中海油常州涂料化工研究院、拜耳材料科技(中国)有限公司、赫普(昆山)涂料有限公司、大金氟涂料(上海)有限公司、杜邦(中国)集团有限公司、PPG工业集团轻工业涂料,西北永新化工股份有限公司、帝斯曼利康树脂、中远关西涂料化工有限公司、广东明阳风电公司、烟台万华、石家庄油漆厂等企业和机构,共100多名表参加讨论,国家涂料和颜料标准化技术委员会高工苏舂海先生主持会议。本次大会由中国海洋石油总公可科技发展部,和中国石油学会海洋石油分会主办,由隶属于中海油常州涂料化工研究院的中国化工学会海洋石油工业防腐蚀专委会、全国涂料工业信息中心和《涂料工业》杂志社联合承办。据专家介绍,风电涂料主要是指风力发电机组钢结构、机械部件、电气部件、混凝土基础结构内外表面防腐以及风轮叶片的外表面防腐防护涂装涂料。本次大会围绕风电对涂料保护的技术需求、国内外相关技术标准现状和风电保护涂料国家标准起草建议等议题展开广泛的讨论,其中不乏唇枪舌剑的激烈交锋,最终很好的达到了采集企业意见,为国家标准的制定献言献策的目的。   国家标准翘首以待。据专家介绍,由于我国风力发电场分布的地域宽广,风机系统会遭遇到各种恶劣环境的侵蚀。陆上风电机组承受的磨损应力(磨蚀)主要有两个因素,一是风挟带的颗粒(例如砂粒)摩擦钢结构、叶片表而产生破坏,另一个是水滴、冰雹、沙尘暴甚至飞鸟等较大物的撞击破坏。这在沙漠戈壁风电场塔架迎风面及底部、风电叶片表面、箱式落地变压器迎风侧面比较常见和明显,特别是叶片的叶尖速度在许多情况下超过70m/s,磨损会造成结构破坏、效率下降和损失。据专家介绍,海上风电机组防腐蚀比陆上风电机组情况更复杂,技术要求更高。海上风机所处环境比陆上更加恶劣,海面以上部分和海面以下部分环境不同,所需防腐蚀技术也不同。海上风电机组基座为钢筋混凝土结构,防腐蚀工作重在对钢筋锈蚀的保护 海面以上的部分主要受到盏雾、海洋大气、浪花飞溅的腐蚀,因此,海上风电机组的防腐蚀比较复杂,需要分部分、针对性的进行。   风电机组单机的投资成本很高,尤其是海上风机,因此必须保证一定的使用寿命,一般要求为20年以上。据专家介绍,为保证风电装备20年以上的服务寿命,必须采取相关的保护措施,各厂家积累的实验数据表明,在没有外界因素破坏的情况下风机外围系统使用寿命完全可以达到20年。因此,如何最大程度的减少外界侵蚀将是决定风机外围系统实际使用寿命的关键因素,而涂料保护是其中重要的一个环节。在我国,风电装备制造业作为新兴产业发展初期主要依靠引进吸收国外技术,配套的保护涂料系统也一度为进口产品所垄断,而国外的风场环境和国内的有很大的不同,针对国外环境生产的风电保护涂料不适合中国的实际。以风电叶片为例,现代化大型风力叶片主要起源于中北欧波罗的海和北海附近的低地国家,那里深受北大西洋暖流影响,以温暖潮湿的温带海洋性季风气候为主,其风源特点是含水量高,含砂量和浮尘量都极低。它们的叶片涂料自然而然的将耐雨蚀作为叶片涂料的主要检测标准。而我国的主要风场位于风砂冲击区域,干旱少雨,风机外围系统的破坏主要来自风砂的侵蚀,因此风宅涂料耐风砂标准应该成为我国内陆风电涂料的主要检测标准。   而从国外引入的风电保护涂料,是按照针对国外环境的标准生产的,但脱离国内的实际。据专家介绍,近年来随着风电产业的爆发式增长,配套涂料的国产化已成为大势所趋,目前风电保护涂料已主要在国内生产,这其中既包括传统的外资品牌,也包括许多国内新兴涂料企业的产品,并且还有很多企业正考虑进入这一领域,但我国涂料行业目前还没有风电保护涂料的行业标准和国家标准,造成各涂料企业在研发保护涂料时缺乏明确的技术参照,通常都是依靠自身的理解以及生产商提供的一些要求来制定企业标准,而各个企业的标准又参差不齐,结果就是产品优劣不一。风电涂料不同于一般的重防腐涂料,它的生产技术要求很高,如果没有行业标准和国家标准作为准入门槛,质量问题会成风电涂料的主要问题。而且“由于风电装备处于向大型化方向快速发展的阶段,这对涂料产品也提出了新的更大的挑战”,本次大会的承办单位中海油常州涂料化工研究院赵晓东副院长表示,因此风电保护涂料国家和行业标准的制定变得重要而紧迫,会上不少企业用“翘首以待”来形容这种急切的期待。   大会上与会代表和专家一致认为,与飞速发展的风电保护涂料产业相对应,我国保护涂料行业目前急需建立相配套的行业标准或国家标准,这一方面可以使各涂料企业在研发相关产品时有一个明确的技术参照,另一方面也有利于规范和引导市场,以对风电装备形成更好、更长期的保护。国家标准需统筹兼顾——据专家介绍,风电保护涂料的国家和行业标准的制定已成为业界的共识,分管全国涂料和颜料标准化技术委员会和国家涂料质量监督检验中心日常管理工作的赵晓东副院长告诉本刊记者,相关部门已启动了风电装备保护涂料体系国家标准的制定工作,本次大会邀请行业生产风电涂料的骨干企业参加标准的研讨,目的是为企业表达意见搭建平台,为标准的制定献言献策。但国标的制定也面临着不少困难,表现在企业的分歧上。会议过程中,企业在国家和行业标准制定上存在两个主要分歧,并且都有自己合理的看法,因此不乏激烈的争论。   据专家介绍,第一个分歧是国标和行标的门槛高低问题,一些企业认为申报标准的草案在一些指标上要求过高,大部分企业难以达到,不利于企业的进入和形成良性竞争的市场局面。但另一些企业认为标准定的过低又无法达到保证产品质量,推动产业良性发展的目的。因此,如何平衡企业的标准,制定出高低适度的标准成为国标和行标不可回避的问题。杜邦公司的代表就认为,国标和行标应该起到准入门槛的作用,设定一个基本的产品要求,不低于这个标准的企业才有资格进入这个行业,通过这种把关,达到规范市场秩序,保证行业健康发展的目的,这也是国标和行标的根本目的所在。第二个分歧是国标和行标是否要设定统一的标准。我国风电场分布的环境差别很大,大体分类为北方环境、南方环境和海洋环境。环境不同决定了对风机造成伤害的主要因素不同,北方风场对风机的破坏主要来自砂粒的侵蚀。南方风场降水多,对风机的主要破坏是雨水、水汽侵蚀。海上风电场环境更加的复杂,海面以下的部分破坏来自海水的腐蚀,海面以上部分破坏来自盐雾和水汽i破坏的主要原因不同,保护涂料的指标侧重就应该不同,北方风场保护涂料的   耐风砂性能就是主要考虑的因素,而耐雨蚀气蚀指标就基本不必考虑。而南方的风电场正好相反,雨蚀气蚀是主要考虑的因素,耐风砂性基本可以不考虑。海上风场和南北方风场又不相同,主要考虑盐水和盐雾的腐蚀性。因此是否将不同的环境纳入统一的国标是一个重要问题。如果要制定一个统一的标准来指导陆上和海上风电场的话,那么必须既要满足很强的抗风差性指标、耐水汽腐蚀指标又要满足耐海水腐蚀指标才能很好的适应各类风场的使用,但这样一来,会增加成本,而且有些指标在有些地区就变得不必要,产生不经济。有的企业提出因地制宜,针对环境的特点来制定指标,这样会降低成本。但我国风场的环境差别很大,南方、北方、海上风场只是大类的区分,还可以具体的区分,比如同为北方风场,辽宁和内蒙的不同,河北的和新疆的又有区别。如果针对环境来设定指标,那势必会出台很多分标准,增大管理的难度,起不到国标和行标应有的作用。中国环氧网/中国环氧树脂行业在线专家表示,风电涂料国家标准的制定是一个系统工程,制定需要把各种情况考虑在内,统筹兼顾、平衡各种分歧,保证出台的标准既能带来符合我国实际应用的高质量的产品,又能推动产业兴旺、发展。
  • ASD | 利用高光谱反射率预测温带落叶阔叶树木的叶片性状
    ASD | 利用高光谱反射率预测温带落叶阔叶树木的叶片性状:通用模型可适用于整个生长季节吗?追踪生长季和地理区域中叶片性状的变化是理解陆地生态系统功能的关键。野外光谱法是原位监测叶片功能性状的有力工具,在农业、林业和生态学中都有许多应用,例如,叶片光谱已用于表征许多叶片理化特性,预测倍体水平,估计叶龄,甚至可以预测入侵植物对凋落物分解的影响。但目前尚不清楚是否可以开发通用统计模型来根据光谱信息预测性状,或是否需要根据条件变化进行重新校准。特别是,生长季多个叶片性状同时变化,是否可以从高光谱数据成功预测这些时间变化是一个悬而未决的问题。基于此,为了填补研究空白,在本研究中,一组国际研究团队利用标准实验室方法(包括光捕获和生长:N(%),δ15N(‰),δ13C(‰),叶绿素,可溶性C(%)和叶片含水量(LWC);防御和结构:每单位面积的叶片质量(LMA g m-2)、总C(%)、半纤维素(%)、纤维素(%)、木质素(%)、总酚类(mg g-1)和单宁(mg g-1);岩石衍生营养素:P(%)、K(%)、Ca(%)、Mg(%)、Fe(μg g-1)、Mn(μg g-1)、Zn(μg g-1)和B(μg g-1))和叶片光谱(利用光谱范围为350-2500 nm的ASD FieldSpec 3进行测量,在350-1000 nm,采样间隔为1.4 nm,在1000-2500 nm,采样间隔为2 nm)追踪了整个生长季的变化,研究了温带落叶树木多种叶片性状和光谱特性之间的联系。旨在回答以下问题:(1)常见物种叶片的理化性状在生长季如何变化?(2)叶片反射率在生长季如何变化?(3)生长季叶片理化性状和光谱之间是否存在可预测的关系,从而使叶片光谱能够不受时间限制地远程追踪森林生态系统功能的变化?然后评估叶片光谱是否可以在季节效应的影响下稳定地捕获叶片性状,为通过机载和星载传感器的高光谱成像进行大尺度叶片性状调查奠定基础。【结果】理化性状和光谱在整个生长季变化很大,虽然6月和9月之间收获的成熟叶片变化较小。重要的是,叶片光谱可以准确预测大多数叶片性状的季节性变化,成熟叶片的预测精度通常较高。然而,对于一些性状,PLSR估算模型因物种而异,单一PLSR模型不能用于物种水平的准确预测。8个落叶树种叶片光谱及其变异性(平均反射率(a)和变异系数(b))的季节模式。2017 年 5 -10 月,不同季节对英国剑桥Madingley林地21种叶片性状全/特定光谱数据最佳PLSR性能的影响。2017 年 5-10 月,不同物种对英国剑桥Madingley林地21种叶片性状全/特定光谱数据最佳PLSR性能的影响。【结论】叶片光谱可成功预测整个生长季多种功能性叶片性状,为机载和星载成像光谱技术监测和绘制温带森林植物功能多样性奠定了一定基础。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650309890&idx=1&sn=9bddcb74cbb31a26c18ad6aee87f4344&chksm=bee1a9fd899620ebd02f200799a9370626a1d8b6fee07375ad2580b562fa8ad686a495393775&token=1524960455&lang=zh_CN#rd
  • 航空叶片三坐标自动测量研究现状和发展趋势
    p   航空发动机叶片几何形状复杂、尺寸跨度大、加工精度要求高等特点决定其成为了航空发动机中加工制造的难点,同时也对航空发动机叶片加工质量检测精度和检测效率提出了更高要求。航空发动机叶片检测技术已逐步从定性检测到定量检测,从接触式检测到非接触式检测,从传统手工检测到自动数字化检测,从二维比对检测到多自由度组合检测,从单一规格大批量检测到多规格小批量检测。航空发动机叶片质量检测方法众多,如标准样板法、自动绘图测量法、光学投影测量、电感测量法、坐标测量法、激光测量法、机器视觉测量法等,其中,三坐标检测凭借通用性强、重复性好、稳定性强、检测精度高等优势在航空叶片制造企业中被广泛应用,但此种方法要求测量时处于恒温环境下且采样效率较低。本文将介绍和评析航空叶片三坐标自动测量研究现状和发展趋势,并基于三坐标测量机(Coordinate Measuring Machine,CMM)提出一种改进型航空叶片自动测量与控制系统。 /p p style=" text-align: left " strong   1 叶片三坐标自动测量研究现状 /strong /p p   (1)基于CAD数模的自动测量 /p p   基于CAD数模的三坐标测量是产品设计、加工、测量一体化进程中的重大突破。CMM的测量能力和可操作性在很大程度上取决于测量软件的功能,测量软件决定了CMM可采用的测量方式以及应用范围。目前很多叶片测量软件都具备基于CAD模型脱机编程功能,比如海克斯康PC-DMIS、蔡司Calypso等,并能读入多种文件格式,如IGES、DXF、STL及VDA等格式,也可以兼容UG、Pro/E或CATIA等CAD格式文件。 /p p   CMM可实现基于CAD数模的叶片自动测量,待测点的分布和采集、测量路径优化及测量程序生成是自动测量中的关键问题。杨雪荣等结合ARCO CAD测量软件,实现了对基于CAD数模零件进行自动测量 周保珍等基于UG CAD提出了沿待测点矢量方向测量的方法,并给出了自动生成DMIS测量程序的方法步骤 刘勇等在前人的成果上基于UG CAD数模给出了叶片自动测量路径规划系统的操作流程 S.G.Zhang等基于CAD数模特征,在CMM平台上设计了一套检测过程规划原型系统,能极大减少判断探针方向的时间 Hui-Chin Chang等基于汽轮机叶片CAD数据库,系统通过简单三角函数计算在短时间内能自动生成无碰撞检测路径,并输出DMIS格式文件。 /p p   在对三坐标测量系统进行研究总结后,测量程序生成方法主要有以下几种: /p p   ①脱机编程。此方法根据待测件的几何特征和公差要求,用DMIS语言手动编写测量程序,以指导CMM自动测量。但此方法对操作人员专业水平要求较高,编程所需时间长。 /p p   ②自学习编程。此方法适合没有CAD数模和设计图纸的情形下,操作较为简单便捷,适合产品大批量测量。在手动测量一次后,三坐标测量软件系统会自动记录测头运动和操作并保存为测量程序,对相同批次的产品可实现自动重复测量。但此时测量软件需要与CMM联机才能完成程序的编制,CMM其他任务将会被占用。 /p p   ③自动编程。此方法将CAD数模导入到CMM测量软件中,将工件坐标系(即测量坐标系)与理论坐标系进行对齐后,检测员基于CAD模型进行测量路径规划,测量软件系统按照GD& amp T设计要求,自动生成DMIS程序,动态虚拟模拟路径无误后自动保存。也可利用三维软件二次开发功能、C#编程语言或VB编程语言等工具,根据三维软件生成的测量前置文件(包含测量点信息和测头信息)开发格式转换程序,直接生成DMIS格式文件,大幅提高测量效率。 /p p   在无图纸的情况下实现叶片的批量测量,可基于光学扫描仪完成叶片初始点云数据的采集,然后利用Geomagic Design Direct设计软件进行逆向建模,获取初始CAD模型,并导入PC-DMIS测量软件中,以引导CMM进行测量路径自动规划。基于CAD数模的交互自动编程较手工编程而言,效率更快、更清晰直观、方便验证,而且也便于对测量点进行采集和编辑。目前,基于CAD数模自动测量已被国内外先进的CMM测量软件普遍采用。 /p p   (2)自动定位夹具 /p p   目前,由于航空叶片形状复杂且规格繁多,检测时并没有与之兼容的通用定位夹具。国内很多航空叶片制造企业基于三坐标检测普遍都采用简单支撑固定的方式,以降低制造成本,而且每次只能对单个叶片进行测量,每次都需要对待测叶片进行装夹和粗定位,导致叶片检测效率极低。 /p p   针对以上难点,不断开展叶片专用夹具研究,叶建友等提出了柔性相变材料夹具为叶片自动化测量提供保障。定位件和夹紧体位置灵活可调,一套柔性相变材料夹具能装夹一定尺寸范围内任意形状的零件。但该夹具存在准备周期长、刚性不足、手工操作繁琐等问题,同时,仍只能对单一叶片实现定位夹紧,在提升检测效率方面效果并不显著。容器里相变材料反复进行固液态两相变换,膨胀和收缩不可避免,势必影响到夹具的装夹精密度和稳定性。 /p p   陈林等设计了一套叶片测量气动专用夹具,利用榫根底面、侧面及内径相面进行6点定位并对底平面实现磁力夹紧,有利于实现叶片测量自动化。该套夹具具有刚性强、定位精准、操作简单等特点,但对于具有轴颈型榫根或枞树型榫根的叶片无法实现固定支撑,且仍只能对单一叶片进行测量。 /p p   通过研析现有文献和对叶片企业的实地调研,针对航空叶片夹具设计提出参考规则:①夹具在对工件进行装夹时,能保证工件位置的正确性 ②基于某一特征,夹具可对同一规格叶片进行多片装夹定位 ③夹紧操作不能损伤叶片 定位要可靠 夹具系统稳定性强,操作简便快速 ④使用三坐标测量机进行测量时,夹具必须保证探针对于待测叶片的空间可达性且不发生碰撞 ⑤夹具应避免使用吸铁等带有磁性的材料,避免工件或探针收到磁性作用而影响测量结果。 /p p   (3)自动测量系统 /p p   当前,国内很多叶片加工企业在检测环节没有实现模块化和系统化,特别是在信息共享和自动控制方面能力不足。具体表现在:①测量数据过度离散化,可追溯性较差 ②测量过程人机交互多,自动化程度低 ③工序质量控制能力弱,产品报废率高。 /p p   在工业4.0智能制造的大背景下,海克斯康集团推出了自动化、智能化的测量系统。整个自动化测量系统分为几个物理单元:三坐标测量机、自动控制系统及管理软件、料架系统、零件识别系统、机器人系统、机器人外围系统及安全防护系统。通过信息系统把各单元串联起来,形成有效的集成单元,对测量信息高效管理,并对工序过程进行有效的数据反馈,明显提升生产效率。 /p p   智能化作为自动化的高级应用,智能测量系统在工业4.0中扮演重要角色,雷尼绍公司推出搭载第二代REVO多传感器五轴测量系统的大型龙门式三坐标测量机有如下特点:①分辨率提高近20倍 ②可加载不同的测量模块 ③不仅可以测量大工件大尺寸,也可以测量大工件小尺寸 ④采用螺旋扫描,采集点的效率高。 /p p   (4)叶片三坐标自动测量发展趋势 /p p   三坐标测量技术的不断发展促进了测量行业的进步和变革,也对三坐标测量技术提出了更高要求。在航天航空领域,面向智能制造的高精度动态实时测量技术和飞机大尺寸数字化测量关键技术不断被讨论和研究,其中航空叶片三坐标测量技术的研究方向主要是:①自动化、智能化 ②实时监控、可视化 ③高速、高精度、高稳定性。 /p p strong   2 叶片自动测量夹具设计 /strong /p p   (1)叶片检测现状 /p p   以叶片的叶型测量过程为例,无锡某航空叶片企业的检测过程需要的人机交互操作较多,如待检叶片信息的输入,待检叶片的装夹及粗定位、抽调对应的测量程序、PDF文件名及保存路径的输入等,该企业现有检测流程如图1所示。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/212bc28d-9c34-4158-a4cf-746818aaacd4.jpg" title=" 1.jpg" style=" width: 420px height: 298px " width=" 420" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 298" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图1 现有叶型检测流程 /p p   在检测过程中,若没有及时的人机交互,CMM就会停机等待操作指令。由于该检测流程仅面向单个叶片,检测效率极其低下,根本无法满足正常的叶片检测需求。 /p p   针对上述实际问题有以下解决方案:①增加三坐标测量机以及检测人员数量 ②增强企业叶片数控加工系统的可靠性 ③引进全过程自动化在线控制检测系统 ④优化叶片现有三坐标测量机夹具。 /p p   方案①中通过增加检测设备和人力投入显然不符合企业低成本的要求,在设备维护和人员管理上也会耗费巨大 方案②虽然可以改善叶片加工稳定性和精度,减少了叶片检测的任务量,但对于中小型企业来说,短期内很难突破关键技术瓶颈,对企业资金能力、技术能力、检测环境等都提出了更高要求,实施难度大 方案③为目前先进的自动化检测技术,可以实现100%检测并实现零废品率,一定程度上可以降低生产成本,但中小型企业生产规模小,一次性投入太大 方案④是建立在现有设备和人力不变的情况下,通过优化叶片检测夹具来实现叶片测量效率的提升,显然这个方案更加适用于中小型企业。通过对该企业CMM检测过程的实地调研,来找到最合适的解决方案。具体改进后的叶片叶型检测流程见图2。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c306372c-5a40-443d-bdcd-097232cca3b8.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 500px height: 467px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 467" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图2 改进后叶型检测流程 /p p   通过电子扫描槍对该待检测叶片工序流转卡进行扫描获取叶片ID号,系统自动在产品工艺数据库中根据叶片ID号检索相关加工工序信息。选择检测对应工序名后,系统自动从该数据库中检索对应工序的测量程序文件地址,从FTP服务器下载测量程序到Calypso测量软件指定文件夹,并保留待检测叶片相关信息至指定文本文件作为该叶片自动保存地址。运行Calypso软件并调取对应测量程序,叶型测量完成后调取Blade Pro分析软件的同时运行自动保存应用程序,该应用程序捕捉到系统保存窗体的弹出并获取文本文件中保存地址和名称,实现测量报告的自动命名和保存。生成的PDF文件自动上传到FTP服务器,作为该企业的工艺资料储备。生成的TXT文件经过自动转换后导入MySQL工艺数据库,可实现测量数据的精确查询和SPC分析。对于在可控范围内的测量数据,在逆向工程中进行特征数据提取实现叶片三维建模,以指导无图纸工件进行CMM测量路径规划,并生成测量程序完成自动化测量。 /p p   (2)自动测量夹具方案 /p p   由于该企业三坐标测量机叶片专用夹具一次只能对单一叶片进行装夹定位,针对燕尾型榫根叶片叶型测量,提出一种多片自动测量专用夹具,该装置主要由夹具体、气缸、气缸座、基座、定位销钉、夹紧块、带有9个楔形块结构的矩形轴组成,单元结构如图3所示。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/fc8a2889-a955-437c-b2af-0bea51b52c36.jpg" title=" 3.jpg" style=" width: 300px height: 180px " width=" 300" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 180" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图3 夹具单元结构 /p p   该夹具能实现9片叶片联装联测,由原本单个支撑工位线性地扩展成9个联测装夹工位。该工装夹具利用蔡司Calypso和PDFFactory配合连续测量,并最多保存9份检测报告,缓解企业CMM检测能力不足和效率低下的问题。 /p p   采用两个定位销钉和一个紧固螺钉连接夹具体与基座 9个夹具体线性分布在基座上,保证间隔不干涉叶片装夹 矩形轴两端均采用滑动副,并带有9个楔形块,楔形块和夹紧块配合形成滑动副。 /p p   夹具装夹方式是:夹具体楔形面和燕尾型榫根楔形面配合,模拟叶片装配状态,限制了榫根5个自由度 用定位销钉对榫根侧面进行定位,限制了榫根1个自由度 通过启动气缸推动矩形轴移动,从而使楔形块推动夹紧销钉向上移动,实现对9片叶片同步进行装夹。单个榫根装夹图如图4所示。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/4b836cd9-4fe9-4d79-92e2-9ea4889a0a04.jpg" title=" 4.png" style=" width: 300px height: 213px " width=" 300" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 213" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图4 单个榫根装夹 /p p   以榫根楔形面的中分面(即通过发动机轮毂盘轴线的径向面)工件测量坐标系的XOZ平面,以给定值来确定XOY平面和YOZ平面,以此建立工件测量坐标系(见图5),且该坐标系与建立CAD数模的理论坐标系保持一致。 /p p   在对9片叶片进行检测路径规划时,只需要在DMIS文件中在第一片叶片工件坐标系基础上连续偏置一个固定值即可得到其他叶片的工件坐标系。 /p p   该夹具具有以下特点:①定位装置尺寸链短,对测量精度影响较小 ②多叶片可同步装夹和拆卸,实现批量测量 ③采用气动夹紧,实现自动夹紧测量。 /p p    /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/bacf711e-9ee3-41e0-843f-949e80d69dc4.jpg" title=" 5.png" style=" width: 310px height: 167px " width=" 310" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 167" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图5 建立叶片工件坐标系 /p p strong   小结 /strong /p p   本文对航空叶片自动化测量技术研究现状和发展趋势展开论述,总结了基于CAD数模的检测路径规划方法和DMIS文件生成方法和自动测量夹具设计基本准则,结合相应实例对叶片自动检测系统未来趋势做了总结阐述,并针对某航空叶片企业实际情况给出了相应解决方案,提出了改进型叶型测量夹具,极大提高了检测效率。 /p p br/ /p
  • 美创建首个可实用的运动发电纳米器件
    心“动”来“电” 多根纤维组成的纳米纤维发电机示意图   也许在不久的未来,你一边走路一边就可为装在你口袋里的iPod充电,甚至你那怦怦跳动的心脏还能驱动便捷式血压传感器。美国研究人员在最新一期《自然纳米技术》杂志上报告说,他们创造出了第一种可实际使用的运动发电纳米器件,新的“纳米发电机”在受到挤压、弯曲或摇动的情况下能输出与一节AA电池几乎相同的电压,从而为研发出可自供电的电子器件敞开了大门。   先前,研究人员已开发出利用机械能为电子器件供电的器件,但此类运动发电纳米器件原型无法达到理想的电压,因此并不具备应用价值。2008年,研究人员就开发了一个可为手机供电的护腿,但是其尺寸越小,输出的电力也越小,无法实现为电池充电。迄今为止,研究人员一直未能展示出可为任何纳米或非纳米器件供电的基于纳米技术的发电机原型。   美国佐治亚理工学院的材料学家王中林和同事表示,他们已克服了输出功率太小的难题。王中林的实验室创造出了两种塑装的新型纳米发电机,每一种都特别薄且可弯曲,长度和厚度与一根回形针相仿。其关键部分是由晶状氧化锌制成的纳米线,氧化锌晶体是一种可将机械压力转化为电能的压电材料。每根纳米线的厚度为几百纳米。   其中一种发电器件的纳米线的外形酷似钉床,里面充填着塑料材料以增强其耐用性,这些塑料材料被夹在导电材料层之间。在研究人员轻轻挤压该纳米发电机时,其能产生0.24伏特的电压。这已足以驱动研究人员开发的两种不同的纳米传感器:一种用以测量流体的酸度 另一种用于探测紫外光。   另一种供电能力更强器件的纳米线看起来更像铁路枕木,搭在铬和金制成的相对轨道上。研究人员在一张薄片上安排了700个这样的轨道。当研究人员轻轻弯曲该纳米发电机时,其产生了超过1.26伏特的电压,这比先前创建的纳米发电机原型高出60倍,已接近标准碱性电池的1.5伏特。这个电压增加了其实际应用的可能性,譬如可在不用插座的情况下给手机电池充电。   与此前的器件相比,新型纳米发电机具有几大优势。首先,研究人员并没有像许多压电材料那样使用有毒的重金属,这使其是环境友好的,在体内使用时也更安全。其次,其可在低于水的沸点的温度条件下制成,这一温度远远低于制作标准电子器件所需的温度。此外,其还具有按比例放大制作的潜力,这将使其更为普及。   研究人员表示,器件的小型化是发展趋势,但光是将器件制作得小并不足够,还必须使其获得持续的电力供应以适应移动生活的需要。利用新型的纳米发电机,未来可将这些器件放置在任何环境中,这些器件将在无需电池的情况下独立地、可持续地工作。环境中的各种机械能,如潮汐运动、海波、机械振动、旗帜迎风飘扬、徒步者运动鞋的压力以及衣服的飘动等,在未来都可成为电力的来源。   王中林对建立运动发电的传感器网络颇感兴趣。他表示,未来的家中可能会有无数无形的传感器,其担负着探测家中是否着火、淹水或泄露有害气体的重任,一旦发现问题,这些传感器将向计算机发送无线信号,更重要的是,这些传感器根本不需要联至插座上进行充电或更换电池。   有关专家评价说,该项工作将会对纳米技术产生广泛影响,其首次为“无所不在”的未来电子世界提供了可能。   不过,研究人员也表示,纳米发电器件真正在衣服或手机中展现其魅力之前,还必须缩减尺寸,改善整体电力输出并增强其存储电力的能力,这将成为研究人员接下来需要面对的挑战。   该研究得到了美国国家科学基金会、国防部高级研究计划局和能源部的资助。
  • 从七大新兴产业看化工发展新机会之四:“ 三箭齐发 ” 壮势节能环保
    随着世界经济结构的深刻转型和国际产业分工的重新调整,加快培育节能环保产业,比过去任何时候都显得更加重要和紧迫。在国家确定的7个战略性新兴产业中,节能环保被提到了首位。节能环保产业涵盖节能、环境保护和资源循环利用三大领域,只有“三箭齐发”才能事半功倍。   高效节能化工科技当先   麦肯锡咨询公司在调研100多种化工产品的应用之后,发现与化学工业直接或间接相关的每1个单位的温室气体排放,可通过化工产品和技术帮助其他行业或消费者实现2~3个单位的减排量,即石化行业除了自身做到节能环保外,还可以帮助交通、建筑等领域节能。   我国拥有世界上最大的建筑市场,而单位建筑面积能耗为发达国家的2~3倍,建筑能耗占到全社会能耗的27%,其中墙体材料和门窗是影响建筑节能的主要因素之一。聚氨酯、聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)、木塑等材料,不仅能大量代钢、代木,而且还具有节能节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优越性。节能涂料能够将太阳光中95%的热能反射出去。将它涂刷在建筑外墙上,外界面能够有效阻止屋内温度在光照影响下上升,从而降低空调能耗达到节能。   在汽车领域,轮胎滚动阻力减少20%,可实现节油2%~4%,轮胎行驶里程提高35%,每千米减少二氧化碳排放4克,每辆汽车每年可节省燃油23升。此外,使用塑料减排的二氧化碳是生产塑料制品过程中排放量的两倍。在风力发电机叶片上使用玻璃纤维和碳纤维所实现的二氧化碳减排,是这些材料制造过程中排放量的120倍。   自身减排降耗潜力巨大   关于化工行业自身节能,从我国的实际情况来看,70%要通过结构调整,30%需通过技术进步。据了解,通过生产运行过程的精细化操作、能量系统优化、梯级利用和余热综合利用,石化行业多数重点耗能产品的能源单耗正连续下降。氧阴极离子膜制烧碱成套技术、轮胎胶料连续混炼节能新工艺、合成氨新型节能变换新工艺等,可大幅度降低能源消耗,为烧碱、橡胶加工、氮肥等行业实现节能减排提供重要保障。   单纯进行末端治理并不是控制行业污染问题最有效的途径。从污染源头着手,并辅以末端治理,即生产全过程都要对污染物进行治理,才是治本之道。纯碱、氮肥、聚氯乙烯、磷肥、硫酸、农药、染料、烧碱、酒精行业已经制订了行业清洁生产标准,将重点推广氨碱厂白泥用于锅炉烟气脱硫技术、连续加压煤气化技术、低汞触媒生产技术配套控氧干馏法回收废触媒中的氯化汞及活性炭的新工艺一体化技术等先进技术。推广技术包括活性焦法烟气脱硫、二苯醚类除草剂原药生产“三废”中有利用价值的物质回收利用技术、染颜料中间体加氢还原等清洁生产制备技术、三相流烧碱蒸发技术等。   此外,磷石膏等排放量大、堆存量大、污染严重的固体废弃物大宗利用和高附加值利用,废旧轮胎(橡胶)、废塑料等可再生资源的回收利用,电石渣替代石灰石用于水泥工业、纯碱工业、电厂的烟气脱硫等技术,以及推广秸秆肥料、工业原料、燃料等资源综合利用,也为从根本上缓解资源和环境约束提供了有效支撑。   加紧开发自主环保技术   目前我国已具备自行设计、制造大型城市污水处理、垃圾焚烧发电关键设备能力,具备了自行设计大型火电厂烟气脱硫的能力,一般工业废水治理和工业消烟除尘技术等已达到国际先进水平。在资源循环利用领域,工业废渣特别是粉煤灰、煤矸石和磷石膏综合利用技术已接近或达到国际先进水平,秸秆、木塑、利废节能建材等一批技术含量较高的资源综合利用产品在奥运会、世博会上得到应用。在节能领域,干法熄焦、硫黄制酸低温位热能回收技术等节能技术得到普及推广。   但总体来看,中国环保产业某些领域还与发达国家存在不小差距。发达国家正采取多种措施鼓励节能环保技术和产品出口,争夺以中国为代表的发展中国家市场。在水处理等与节能环保相关的展览和推广活动中,国外企业唱主角的场面也屡见不鲜。   在工业化、城镇化快速发展的同时,解决当前发展与资源环境矛盾,完成2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降40%~45%的目标,必须加快自主节能环保技术开发,完善市场化服务体系。   少数几家已投身甲醇燃料生产领域的企业认为,目前要想加快甲醇燃料产业化步伐,应该成立甲醇燃料产业化示范推广机构,在局部范围内封闭推广甲醇汽油,为以后大范围推广积累经验。据了解,兖矿国宏化工有限责任公司今年初开始在公司内部200多辆私家车进行M15和M85甲醇汽油示范试验,下一步将在山东济宁等城市推广,今后的目标是50万吨/年甲醇产能全部生产车用燃料甲醇,依托地方油品销售终端使甲醇燃料走向市场。平煤蓝天化工股份有限公司在今年2月被中国氮肥工业协会指定为甲醇燃料推广首批试点企业,规划3年内建成100万吨/年甲醇燃料生产装置。
  • 恒美-植物光合作用测定仪检测植物的活体叶片光合作用-新品
    点击了解更多产品详情→植物光合作用测定仪 植物光合作用测定仪是一种用于测量植物光合作用效率和光合速率的设备。它可以帮助我们了解植物的光合作用情况,评估植物的健康状况和生长状态。 植物通过光合作用将光能转化为化学能,产生氧气和养分。光合作用测定仪通过测量植物叶片的光合速率和光能利用效率,可以评估植物的光合作用强度和效果。 使用植物光合作用测定仪非常简单。首先,将测定仪的探头或传感器放置在植物叶片表面。然后,仪器会通过测量叶片表面的光反射和吸收情况,计算出植物的光合速率和光能利用效率,通过测量植物的光合速率和光能利用效率,可以评估植物的健康状况。如果植物的光合作用效率较高,说明植物能够有效利用光能进行光合作用,代表植物健康良好。相反,如果植物的光合速率较低或光能利用效率较低,可能意味着植物存在养分缺乏、叶片受伤或其他生理问题。 植物光合作用测定仪可以监测植物的生长状态。通过定期测量植物的光合速率和光能利用效率,可以了解植物的生长过程中光合 作用的变化和适应能力。根据测量结果,可以调整光照、水分和养分等环境因素,以促进植物的健康生长。 优植物光合作用测定仪可以帮助研究人员和植物园艺师优化光合作用条件。通过测量不同光照、温度和其他环境因素对植物光合速率和光能利用效率的影响,可以确定最佳的光合作用条件,提高植物的生长效率和产量。 植物光合作用测定仪对于植物检测具有重要的作用。它可以帮助我们了解植物的光合作用情况,评估植物的健康状况和生长状态,优化光合作用条件,为植物的种植和研究提供科学依据。
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