西安交通大学科技成果——大功率高稳定加速器励磁用开关电源
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陕西省2019 年教师继续教育—公需科目《弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代》考试试题及答案(三)单选题(共30 题,每题 2 分)1 .以下西安交通大学学者获得过“复旦管理学终身成就奖”的是()A.彭康B.唐照千C.蒋大宗D.汪应洛我的答案: C参考答案:D2 .今日的西安交通大学是一所具有理工特色,涵盖理、工、医、经济、管理、文、法、哲、教育和艺术等()个学科门类的综合性研究型大学。
A.9 个B.10 个C.11 个D.12 个我的答案: B参考答案:B3 .1953 年,根据我国社会主义工业化和教育事业发展的需要,陈季丹教授创建了我国第一个(),首开“电介质理论”新课。
A.电介质专业B.电气专业C.电缆技术专业D.电气绝缘与电缆技术专业我的答案: A参考答案:D4 .为尽快培养新的骨干力量,彭康主持制订了师资培养规划,并专门成立()来加强师资建设和管理工作,成为全国高校机构设置中的一个创举。
A.教师科B.师资科C.高层办D.骨干科我的答案: A参考答案:A5 .程敬之,西安交通大学生物医学工程重点学科创始人之一,为学校生物医学工程学科的发展做出了重要贡献,曾先后主持完成了国际上第一台()仪器研制任务。
A.伪随机码超生多普勒血流仪B.多功能声门图仪C.超生多普勒血流仪D.伪随机码研究仪我的答案: A参考答案:A6 .陈大燮为热力学第一、第二定律,蒸汽及内燃周程,蒸汽机原理等方面的研究与教学做出了卓越贡献,抗战时间,他在重庆设计了一种(),获得了专利权。
A.立式管锅炉B.热式管锅炉C.管锅炉D.热力管锅炉我的答案: A参考答案:A7 .汪应洛教授是我国管理工程学科的第一位博士生导师和博士后流动站导师,最早提出()理念,推动了国内培养具有双学位和MBA 高级管理人才的教育。
A.从管理人才中培养工程师B.从工程师中培养管理人才C.同时培养管理与工程师人才D.培养卓越管理人才我的答案: B参考答案:B8 .邱爱慈,我国高功率脉冲技术和强流电子束加速器专家,是我国强流脉冲粒子束加速器和()领域的主要开拓者之一。
西安交通大学科技成果——压电驱动器成果简介
1、大推重比直线驱动器
针对于形状控制、加工进给等系统提出的高精度、大负载驱动需求,团队开发了具有很高推重比的直线驱动装置,该作动器能够在600g的质量内,实现600N以上的推拉力。
大推重比压电驱动器实物
2、小型直线驱动器
为适应在小的空间尺寸下实现高精度的位移输出,团队还设计了一款具有位移反馈功能的小型直线压电作动器,该作动器利用非对称的锯齿波驱动压电堆,通过惯性冲击原理作动,采用比例式线性霍尔传感器实时感知位移;并且结构紧凑,易于安装,具有作动快速精准,断电锁止,钳位力可调节的特点,能够在足够小的结构下实现大的推重比与高精度的位移输出性能。
作动器行程可以依据客户需求定制,最高可达6毫米,其位移精度可达0.5微米,能够实现总行程千分之一的定位精度。
小型压电直线驱动器
3、大行程旋转压电驱动器
大行程旋转驱动器
针对科学研究,光学研究当中对旋转运动的精密控制需求,团队研发了压电材料驱动的精密旋转作动器,该作动器能够在惯性式驱动
原理的控制下完成顺时针逆时针两个方向的360°大范围圆周运动,且能够实现千分之一度的角位移分辨率。
作动器内部集成有光栅式角位移传感器。
西安交通大学科技成果——第二代电动汽车动力电
池用磷酸锰锂材料生产技术
项目简介
第二代电动汽车动力电池用磷酸锰锂材料不仅继承了LiFePO4材料的高安全性、高稳定性、高比容量等优点,且具有更高的嵌锂电位,放电电位平均比LiFePO4材料高20%。
图1 形貌
技术指标
本项目采用高温固相法制备出高性能LiMnPO4/C复合材料,0.1C 的可逆比容量高于140mA•h•g-1,6C倍率下的快速充放电容量仍高于100mA•h•g-1,1C下循环50次后的容量保持率为95%,技术水平处于国际先进水平。
市场前景及应用
LiMnPO4/C复合材料主要应用于动力型锂离子电池,是各类移动电子设备、电动汽车、电站储能以及航空航天、军事和医学领域中理想的供电电池。
目前价格15万元/吨,如按照年产1万吨规模,产值可达15亿元,利润可达2亿元。
图2 充放电和倍率特性
技术成熟度 工程化阶段 合作方式 合作开发。
西安交通大学科技成果——无油双螺杆压缩机技术项目简介本项目重点开发与无油水润滑螺杆压缩机、无油干式螺杆压缩机及无油双螺杆真空泵设计制造技术。
完全满足食品、饮料、医药、精细化工以及与之相关的包装、纺织、电子制造、汽车、空分等行业需要纯净无油压缩空气的行业。
本项目研究采用最新螺杆压缩机设计理论与关键技术开发出专门针对水润滑螺杆压缩机转子型线的优化研究,可实现转子间驱动啮合时形成很好的水膜密封与润滑条件,既可以减少压缩腔内泄漏又可以降低摩擦功耗,从而可以整体提高水润滑无油螺杆压缩机的产气量,同时降低能耗与振动噪音水平。
在前述型线开发的基础上,开发转子型线加工刀具刃形。
可以显著提高水润滑螺杆压缩机性能参数。
项目可实现无油螺杆转子、滑动轴承及螺杆压缩机主机三大类产品批量生产加工,项目技术创新明显、技术难度高,所采取的转子压铸与精加工、水润滑滑动轴承设计技术、水润滑螺杆压缩机主机具有巨大的市场,可以引领我国无油压缩机技术与设备研发和产业化,促进我国节能减排和产品质量的提升,达到国际领先水平。
关键技术优势或创新性1、高效节能:用水取代油,实现润滑、冷却、密封、降噪四大功效。
压缩过程中水的介入,可实现对齿顶间隙、啮合间隙和端面间隙等泄漏通道的密封,排气量可比同等大小的干式无油空气压缩机提升25%-30%。
由于不存在油乳化的风险,可以通过调节喷入的水量和水温严格控制压缩过程的温升,使压缩机内部工作过程接近效率最高的等温压缩。
2、100%无油:采用国际领先的无油双螺杆压缩机技术,各部件完全没有润滑油存在,确保100%无油,提供最可靠的无油压缩空气解决方案。
3、绿色环保:压缩机使用饮用水标准的纯水润滑,并采用高性能反渗透膜水过滤器,确保润滑水保持干净且导电率低。
排气中冷凝或者吸附出来的水分不需要任何特殊处理,可以收集循环使用也可直接排放,不会对环境造成任何有害污染。
压缩机所有零配件均采用经过特殊工艺处理的环保材质,包括垫片也是陶瓷、碳纤维等新型环保材料。
西安交通大学科技成果——±10kV机械式直流断路器项目简介柔性直流输电是解决风电等可再生能源高效开发利用的重要途径,作为新一代电网技术,直流电网已成为世界各国电力系统发展的重要方向,而高压直流开断技术是迫切需要解决的关键问题。
2018年本团队研制了±10kV机械式直流断路器,开断电流10kA,开断时间小于3ms。
该产品在国家智能电网输配电设备质检中心(广东)通过了短路开断试验,这也是国内机械式直流断路器首次采用低频发电机进行的高压直流短路开断试验,与常规的LC源试验相比,具有与实际直流系统更强的等效性。
该产品已在世界规模最大多端交直流混合柔性配网互联工程(国家能源局首批支持能源消费革命的城市-园区双级“互联网+”智慧能源示范工程物理层项目)中成功投运。
这是国际上机械式直流断路器在交直流混合柔性配网中的首次工程应用。
技术指标±10kV机械式直流断路器,开断电流10kA,开断时间小于3ms。
市场前景及应用柔性直流输电是解决风电等可再生能源高效开发利用的重要途径,作为新一代电网技术,直流电网已成为世界各国电力系统发展的重要方向,而高压直流开断技术是迫切需要解决的关键问题。
基于强迫过零的机械式高压直流断路器具有通态损耗小、成本低等优势,在未来直流电网的发展中具有广阔的应用前景。
技术成熟度工程样机本研究团队自2004年起就围绕直流开断中的关键问题,开展了基于强迫过零的真空直流开断技术研究,在直流开断技术领域已承担863课题、国家自然科学基金-国家电网公司智能电网联合基金项目、国际热核聚变实验堆(ITER)计划专项课题等重要科研项目。
经过十余年的研究,本团队已掌握了机械式直流断路器拓扑结构及参数优化设计、开断过程仿真、电弧特性控制、控制系统设计,及高速操动机构设计等关键技术。
本团队研究成果也受到其他领域的关注。
项目负责人作为首席科学家主持国际热核聚变实验堆(ITER)计划专项项目“磁约束聚变工程与技术关键问题研究”,将这一技术拓展到磁约束聚变领域。
西安交通大学科技成果推广项目手册(2022年第四版)西安交通大学国家技术转移中心制2022年8月西安交通大学国家技术转移中心西安交通大学国家技术转移中心始建于1999年6月,是代表西安交通大学从事技术转移、成果转化、股权管理、产学研合作的综合服务机构。
为探索技术转移工作的市场化运作机制,学校同时成立了西安交大技术成果转移有限责任公司,中心与公司一体化运作。
2001年中心成为国家经贸委和国家教育部首批认定的全国六家高校“国家技术转移中心”之一,2008年中心被科技部认定为首批“国家技术转移示范机构”,2021年被国家科技部和教育部纳入首批“高校专业化国家技术转移机构”建设试点。
2018年中心根据国家赋予的5大使命及任务“共性技术的开发和扩散、推动和完善企业技术中心建设、促进高校成果转化和技术转移、加强国际技术创新合作、为企业提供综合服务”进行了体制机制改革,实行扁平化和网格化管理架构。
中心经过3年的发展和探索后,为适应业务高速发展的需要,2022年再次完成了组织架构的调整,下设3大业务部门:区域管理部、技术发展部、生态运营部;3个业务中心:教育培训中心、战略发展中心、概念验证中心;3个职能部门:审计部、财务部、总经办;人力资源管理板块初步建设人力资源政委体系,渗透到业务管理各环节中。
中心目前已布局“石嘴山、中卫、包头、沣西新城、航空航天基地、汉中、咸阳、渭南、延安、运城、三门峡、新密、自贡、唐山、石家庄、日照、枣庄、沈抚、合肥、无锡、镇江、盐城、宿迁、湖州、金华、厦门、福州、泉州、清远”等38个派出机构,已拥有一支40多人的职业科技经纪人队伍,将技术转移科技服务和高校成果触角直接对接到市场需求第一线,实现可持续发展的良性循环。
据不完全统计,近三年来中心科技经纪人团队走访高校教授1800余人次,累计征集可转化科技成果1100余项,梳理专利及非专利存量技术成果2万余项,促成科技成果转化落地100余项,累计融资1.95亿元。
西安交通大学科技成果——电梯安全类项目项目简介近年来,电梯故障和事故时有发生。
据国家质检总局统计,2018年全年,全国共发生电梯事故32起,死亡23人,电梯安全问题仍不容小觑。
目前电梯所用的超速保护装置主要有限速器、制动器和安全钳。
虽然电梯安全规程规定,制动器和安全钳必须由限速器以机械联动的方式来操纵,禁止使用由电气、液压或气压装置来操作安全钳。
但限速器的速度检测功能仍由电信号控制,依旧存在限速功能失灵的可能。
且随着电梯的使用和老化,限速器轮槽的磨损、限速器夹绳钳动力不足、安全钳钳口异物等问题都会导致限速器失效,而限速器能否正常动作对安全钳的制动起着至关重要的作用。
当电梯由于牵引力不足、控制失灵或制动失灵发生轿厢墩底时,缓冲器将吸收轿厢的动能,提供最后的保护,以保证人员和电梯结构的安全。
目前所用的缓冲器对于缓冲行程、适用冲击速度、缓冲期间减速度有较为严苛的规定,仅能对超越极限位置的轿厢起冲顶及墩底保护,面对电梯高速下坠时几无缓冲救生作用。
一旦发生电梯坠落事故,现有的电梯缓冲器所能起的作用极为有限。
针对如上电梯安全问题,西安交通大学从革新缓冲器及监测电梯健康状态两方面入手,在电梯物联网、安全等方向开展了多项研究工作,取得了诸多成果,其中“机械式电梯坠落减速缓冲救生装置”项目获得了2016年全国科技工作者创新创业大赛金奖,后续研究成果也都申请有专利。
1、基于剪切增稠液的电梯坠落减速救生装置本减速救生装置是基于剪切增稠液在冲击过程中的吸能机理而开发,其运行不依靠任何控制装置,完全由预先设计的剪切增稠液及减速活塞等机械装置来完成电梯超速时的减速工作。
本装置包括固定在电梯坑底两侧的剪切增稠液缸体,滑动设置在剪切增稠液缸体内的减速活塞。
其中,减速活塞上开有多个用于剪切增稠液流过的通孔,减速活塞通过钢丝绳绕过电梯轿厢顶部的滑轮与电梯轿厢相连接;剪切增稠液缸体的顶部设置有密封缸盖,密封缸盖上预留一部分空间用于储存由于钢丝绳及减速活塞的运动溢出的剪切增稠液,并使储存的剪切增稠液自行回流至剪切增稠液缸体中;剪切增稠液以纳米二氧化硅/聚乙二醇(SiO2/PEG)为分散体系。
西安交通大学科技项目汇编目录第一项彩色等离子体显示器 (4)第二项天地网远程教育系统SkyClass (4)第三项可视IP电话系统 (5)第四项离子镀膜技术及装备 (6)数字电视后处理芯片 (6)第六项磁悬浮开关磁阻起动发电系统 (8)第七项大型冲压模具快速开发技术 (8)第八项大型能源化工设备工程监测与故障诊断系统 (9)第九项基于快速成形的定制化人工骨快速制造技术 (10)第十项SPS600固体激光快速成形机及光固化树脂 (11)第十一项空气介质电弧的测试、仿真、调控的关键技术及其应用 (12)第十二项耐高温微型压力传感器 (13)第十三项高速离心压缩机实验平台 (14)第十四项高效冷凝蒸发器 (14)第十五项利用太阳能规模制氢的基础研究 (15)第十六项煤炭的化工-动力综合利用新技术 (16)第十七项二甲醚汽车 (17)第十八项大型高速转子轴件修复强化新技术 (18)第十九项高性能低成本CuCr触头材料的大批量生产技术 (19)第二十项工模具表面PCVD陶瓷化工业设备及成套技术 (20)第二十一项聚苯乙烯泡沫塑料材料三维加工设备及技术 (20)第二十二项JTUIS超声成像无损检测系统 (21)第二十三项材料若干介观性能的表征及其尺度效应 (23)第二十四项新型硬煤综采机截齿 (24)第二十五项单体高电位镍氢动力电池 (25)第二十六项贝氏体球墨铸铁磨球生产技术 (26)第二十七项单晶连铸技术 (28)第二十八项强力抗磨局部复合材料制备技术 (31)第二十九项双金属管件的离心铸造 (32)第三十项高能球磨-材料研发新技术 (33)第三十一项PCVD薄膜技术发展 (34)第三十二项模拟电视全程VBI接收卡 (35)第三十三项钛酸锶环形压敏电阻器 (36)第三十四项干式空心电抗器 (39)第三十五项干式铁心电抗器 (40)第三十六项干式变压器CAD集成系统 (40)第三十七项直流润滑(密封)油泵控制系统 (42)第三十八项大功率高稳定加速器励磁用开关电源 (43)第三十九项低纹波高精度大功率加速器、脉冲电源用直流有源滤波器 (46)第四十项电力操作用交直流电源及智能监控系统 (48)第四十一项火电厂球磨机寻优节能计算机集散控制系统 (49)第四十二项水泥厂微机配料与负荷控制系统 (51)第四十三项微机远程自动实时抄表 (52)第四十四项大中型商城网络防盗防火视音频监管系统 (54)第四十五项基于计算机视觉和神经网络的浮选控制系统 (56)第四十六项数字视频扫描格式转换与处理专用集成电路 (58)第四十七项绝缘栅双极晶体管(IGBT)研究与中试 (59)第四十八项废纸造纸工厂废水零排放 (60)第四十九项高效节能低压射流曝气器 (62)第五十项电液便器节水、减污、免防疾病传染装置 (64)第五十一项基于ASP的网络化制造应用集成服务平台 (65)第五十二项高精度三维物体轮廓测量系统 (68)第五十三项纳米氧化铝、氧化钛纤维制备与应用 (70)第五十四项晶体硅太阳能电池产业化及应用产品开发 (71)第五十五项太阳能照明灯 (72)第五十六项普通及特种轴流风机的设计 (73)第五十七项H型空气压缩机 (75)第五十八项水质COD、氨氮和pH在线监测仪 (79)第五十九项组织芯片制备仪器及自动化分析系统的产业开发 (82)第一项彩色等离子体显示器我校从1996年开始从事彩色等离子体显示器研究与开发工作,得到“九五”国家重点科技攻关项目、教育部科学技术重大项目、陕西省科学技术发展计划项目、彩虹集团公司、“211工程”一、二期建设项目和“985工程”一期建设项目的支持。
西安交通大学科技成果——高附加值高性能活性碳制备及超级电容器应用项目简介兰炭是以低变质煤为原料、在隔绝空气的情况下、采用低温干馏技术生产的一种固体产品。
它是一种较为硬而脆的煤种,在开采及运输的过程中会产生大量的焦末,其中粒度在3mm以下的兰炭焦末约占总量的10%左右,一般作为低级燃料处理或弃置于地头、河道,不仅浪费了资源、也对环境造成了污染。
我们的工作是将兰炭经过改性后加工制作成高品质活性碳材料,延长兰炭产业链,变废为宝。
它在超级电容器储能、水处理、海水淡化、催化剂载体和吸附等领域有广泛应用。
其中作为超级电容器电极材料应用较广。
超级电容器是一种介于传统电容器与电池之间的储能器件,其主要特征是大电流充放电优异、功率密度高、循环寿命超长(大于10万次)、应用温度范围广(-20-80度),非常适合作为高功率电源设备,如用于汽车启动电源、城市公交电源、重型机械高功率电源、动车能量回收装置和军事武器如激光炮等电源设备。
目前市场上的多孔碳材料主要是用椰壳等植物通过一次碳化和二次活化完成,工序较多,耗能大。
本项目采用一步活化便可将其转变成优质的多孔碳材料。
研究结果表明,兰炭基多孔材料容量大幅度提升,是未活化材料的4-6倍,5000次循环基本保持不变,最高容量在225F/g。
本团队通过对多孔碳进一步改性,容量进一步提升,最高容量可以达到280F/g,显示出很强的电荷储存能力。
兰炭粉末制备多孔碳的优势:(1)节能。
利用兰炭制备多孔碳只需要一步活化即可,相比于椰壳和生物质,通过“碳化+活化”过程,步骤少,操作简单,节约能源。
(2)生产过程中使用的活化剂可以重复使用,因此投入成本少。
(3)多孔碳的制备温度低,能耗低,制作成本低。
(4)制作的多孔碳比表面积大,做电容器电极容量高,做吸附剂则吸附能力强。
(5)现在市场上高品质活性碳的价格是100万元/吨,用兰炭制备的活性炭比表面积大,结构稳定,成本3-5万元/吨,因此利润巨大。
机电一体化类科技成果(1)电缆故障定位仪(哈尔滨理工大学)主要内容:电线电缆绝缘故障定位设备。
完成形式:样机。
(2)电力有源滤波与无功补偿成套装置开发(哈尔滨理工大学)主要内容:研制电力有源滤波与无功补偿成套装置,使之满足客户产品的配套要求。
(3)新型高强度、高耐磨蠕铁刹车毂的研究(吉林大学)目前,九吨以上重型汽车刹车毂材料HT250(A型石墨,球光体量大于90%),其寿命低。
发现其失效方式不是传统观念的磨损,而是热机械疲劳裂纹。
提出了选择九吨以上重型载重汽车刹车毂材料的三条原则:高强度、高塑性与减少热机疲劳裂纹源。
本研究重型汽车刹车毂材料的抗热疲劳性能比HT250提高5-6倍。
其生产工艺简单、易实现产业化。
(4)2BS-2型玉米精密播种机(吉林大学)本机是玉米精密播种机具(可兼播大豆),是目前玉米播机的换代产品,能与11—18KW(15-25马力)有液压悬挂系统的拖拉机配套,2行作业。
一次可完成侧深施肥、开沟播种、覆土镇压等项作业。
整机重量220kg、生产率0.3-0.5公顷/小时。
整机采用整体式浮动仿形机构整机仿形,传动可靠。
播深、行距调整方便,既可垄、平播,又可按传统行距(570-700mm)和大垄双行(340-400mm)播种。
施肥部件使用了钝角凿型开沟器(或普通芯滑式),对土壤扰动小,对种床破坏少。
覆土器采用前后分置式八字型,利于清除杂草和土块,保证覆土深度一致。
田间作业性能为:田间株距合格率大于85%,空穴率小于3.2%,重播率小于11.8%,为国内领先水平。
(5)螺旋式真空无油泵(东北大学)无油真空泵号称“21世纪绿色真空泵”,它的主要优点是不污染环境,不污染被抽空间,广泛用于半导体行业、电工行业、医药行业和食品包装行业;它比活塞泵寿命长,比螺杆泵好加工(7)工业用制冷空气调节机(西北工业大学)工业用制冷空气调节机是集降温、增湿、净化空气于一体的新型空气调节机,主要用于厂房、食堂等公共场所和农业用暖房的空气调节,特别适用于干燥、高温和烟尘多的场合。
西安交通大学科技成果——大功率高稳定加速器励
磁用开关电源
项目简介
离子加速器中的加速器装置要求其产生的磁场恒定或按要求的规律进行变化。
按不同要求其电源可分为稳定电源(用于产生稳定磁场)和脉冲电源(磁场按要求规律变化),这两类电源分别对输出电流稳定度、电流纹波和跟踪精度等指标提出很高的要求,例如稳定电源的输出电流稳定度一般要求在10-4数量级。
离子加速器中的电磁铁是其核心部件之一,其电源的输出功率从几千瓦到几百千瓦,除小功率的电源为开关电源外,目前通常为晶闸管可控整流器,采用无源滤波器或工作于线性调整状态的有源滤波装置降低其输出电流纹波,存在体积大、功率因数及效率低等诸多不足。
近年来随着全控型电力电子器件的发展,开关电源由于其体积小、重量轻、效率高等优点应用日益扩大,其输出功率不断提高。
因而将开关电源技术应用于加速器电源是技术发展的必然趋势。
本项目可应用于高能物理研究中的质子同步加速器、重离子加速器等装置的磁铁励磁用稳流电源,同时也可广泛应用于对电源输出精度、稳定度要求严格的精密仪器、标准电源等其它领域。
因此该项目具有十分广阔的应用前景。
技术指标
本项目所研制高稳定电源达到以下指标:
额定输出:120V,300A
长期电流稳定度:额定输出时3×10-5/8小时
功率因数:≥0.91
效率:≥91%
输出电流纹波Ir/Io:≤3×10-5
项目先进性
本项目所研制的大功率高稳定加速器励磁用开关电源属稳流型电源,同国内外同类系统相比较,解决了一系列如大功率变换电路、高频变压器结构、高稳定性控制方式等关键技术,使系统的技术性能得到了显著提高。
查新证实,该装置的整体技术水平已经达到国际先进水平。
1、采用零电压-零电流全桥软开关的技术,降低开关元件损耗,大大降低开关噪音;
2、提出电流、电压双闭环控制及前馈控制方案,提高了系统的输出稳定性和抗干扰性;
3、提出大功率变换电路、高频变压结构,保证系统可靠性。
合作方式合作开发。