本发明公开了一种电动汽车大功率无线传输装置及传输方法,属于无线供电领域。本发明包括能量接收装置和能量发射装置,所述能量发射装置包括发射线圈,发射线圈包括若干线圈单元,每个线圈单元中的线圈匝数相同,每个线圈单元均设有一个抽头,抽头的末端连接有抽头端子;切换开关组,包括并联两个开关组件,所述开关组件包括可移动端端子和线圈选择开关,线圈选择开关的一端连接可移动端子,线圈选择开关的另一端连接电网线缆;可调补偿电容阵列,包括补偿电容网络,所述补偿电容网络包括若干串联的补偿电容。本发明可以在不切除负载的情况下,快速、准确的在较大范围内调节输出功率,节约时间成本,同时提升接收端线圈和变换器的使用寿命。
1、本发明针对现有技术中的无线供电系统存在功率范围较窄的问题,因此在低能量发射装置中添加了切换开关组用以根据功率需要选择不同的线圈单元,即选择不同的线圈匝数,实现能量的宽范围的传输。
2、为了实现精确的功率传输,本发明的能量发射装置与传统的功率调节单元配合,通过本发明的能量发射装置实现整数倍线圈单元功率的调节,通过传统的功率调节单元实现小于一个线圈单元功率的调节,达到电能的宽范围精确传输的效果。
我公司引进三菱公司AP1000核电汽轮发电机制造技术中,不包括定子线棒技术,对于制造24kV、1250MW、主绝缘厚度7.05mm的核电线棒,我公司在此之前尚无该等级线棒绝缘技术。目前,国内外均在使用少胶VPI方式制造核电百万定子线棒,根据我公司的模压绝缘技术实力及线棒使用经验,确立了模压线棒的研究方向。
为保证核电机组绝缘系统长期、安全、可靠性的运行及保证线棒寿命60年的要求,课题采用经过长期运行证明了的、成熟、可靠的绝缘结构及制造技术,对导线角部电场分布、等电位层结构、绝缘结构和端部防晕结构重新进行了分析及核算;完成了24kV电压等级模压定子线棒的绝缘设计。用优化设计的绝缘结构制造了试验线棒及真机线棒,完成了试验线棒及真机线棒的17项考核试验。达到了三菱公司的标准。
主要技术性能指标:
1、击穿场强平均值 ≥25kV /mm
2、电热老化试验平均寿命 ≥900h.。
3、室温下介损 tanδ0平均值 ≤1.0%,Δtgδ平均值 ≤0.8%。
4、155 ℃介损平均值≤8%。
5、室温介电常数ε平均值≤3.8,100℃下ε平均值4.0。
6、导热系数平均值≥0.30W/mk
7、断裂应力平均值≥2000μstrain。
8、在600×10-6strainP-P下经过107个循环之后弯曲强度无明显变化。
9、冷热循环500次后,残余击穿电压≥95%,损耗增量≤
材料科学与化学工程学院现有教职工170人,其中新世纪百千万人才工程国家级人选1人,教育部新世纪人才1人,全国优秀教师1人,龙江学者3人,省杰青4人,省思政名师1人,省级教学师德标兵4人,黑龙江省研究生优秀导师团队2个,博士生导师25人,硕士生导师106人。
自身免疫性甲状腺炎(autoimmune thyroiditis,AITD)是临床上比较常见的自身免疫性疾病之一,该病主要发生于女性人群,由患者的免疫系统功能紊乱所致,具体的发病机制较为复杂。其诱导因素主要有基因、免疫因素、放射因素、硒和维生素D缺乏症、生活节奏、高碘饮食、暴露于辐射以及内分泌等。该病患者主要临床表现包括:甲状腺肿大、血清甲状腺过氧化物酶抗体增高等。目前,临床上多通过保守治疗法对患者实施治疗,但其具体的发病机制有待继续研究。因此,本研究通过比较let-7a在自身免疫性甲状腺炎患者中的表达,探究let-7a对自身免疫性甲状腺炎发生和发展的作用,阐明let-7a参与自身免疫性甲状腺炎发生和发展的具体机制。为自身免疫性甲状腺炎的早期诊断、预测和治疗提供新的思路,为临床治疗自身免疫性甲状腺炎提供充足的理论知识。
本研究通过收集临床血清,构建自身免疫性甲状腺炎大鼠模型,参照以往研究中的方法进行RNA的提取,记录并分析。监测Real time qPCR反应;将细胞接种于小皿中,转染miR-188 mimics、mimics NC、miR-188 inhibitor及inhibitor NC,24 h后,使用TUNEL试剂盒检测细胞凋亡情况。观察染色情况,拍照并分析。转染48小时后观察细胞状态,并更换新鲜培养液。通过流式细胞仪检测凋亡细胞百分率。以及Western blot实验
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。