CN3068
聚氨酯分散体[发明专利]
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201580008309.8(22)申请日 2015.02.05(30)优先权数据1402585.2 2014.02.14 GB(85)PCT国际申请进入国家阶段日2016.08.12(86)PCT国际申请的申请数据PCT/GB2015/050309 2015.02.05(87)PCT国际申请的公布数据WO2015/121621 EN 2015.08.20(71)申请人 禾大国际股份公开有限公司地址 英国约克郡(72)发明人 W ·A ·J ·洪库普 R ·B ·V ·特里特 A ·L ·M ·斯米茨 (74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038代理人 陈季壮(51)Int.Cl.C08G 18/42(2006.01)C08G 18/68(2006.01)C08G 18/66(2006.01)C08G 18/76(2006.01)C08G 63/199(2006.01)C09D 175/06(2006.01)C08G 18/75(2006.01)C08G 18/08(2006.01) (54)发明名称聚氨酯分散体(57)摘要本发明涉及一种聚氨酯分散体,它包括在分散介质中分散的聚氨酯颗粒,其中该聚氨酯通过使多元醇和异氰酸酯反应可获得,其中该多元醇包括选自二聚体脂肪二酸残基,二聚体脂肪二醇残基和二聚体脂肪二胺残基中的至少一种二聚体脂肪残基;和至少一种呋喃二羧酸残基。
本发明还涉及一种涂料组合物,它包括该聚氨酯分散体,用于制造聚氨酯分散体的多元醇,该多元醇的用途,和制造聚氨酯的方法。
权利要求书2页 说明书15页CN 105980433 A 2016.09.28C N 105980433A1.一种聚氨酯分散体,它包括在分散介质内分散的聚氨酯颗粒,其中该聚氨酯通过使多元醇和异氰酸酯反应可获得,其中该多元醇包括:a)选自二聚体脂肪二酸残基,二聚体脂肪二醇残基和二聚体脂肪二胺残基中的至少一种二聚体脂肪残基;和b)至少一种呋喃二羧酸残基。
基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计
基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计张鹏【摘要】when electronic products are used outdoors its battery capacity is limited, it can affect users' normal use, a portable multi-purpose solar charger is designed. The charger can convert solar energy into charging voltage which fits for battery of electronic products, and can adjust different voltage, with built-in battery can meet portable power supply demand when the user is in outdoors. The system uses STC89C51 microcontroller as the control core, structured by boost circuit, photoelectric conversion circuit, overcharge protection circuit, voltage regulation circuit and digital display circuit. The performance of system is tested, the results show that the system has advantages of wide output voltage range, simple structure and high reliability, with mains charging function;it can meet different load requirements charging voltage under a variety of conditions.%针对电子产品在户外使用时电池容量有限,影响用户正常使用的问题,设计了一种便携式多用太阳能充电器。
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20
睡眠模式解除阈值
VSLPR
VCC上升
测量电压差(VCC-VBAT)
50
ISET管脚
ISET管脚电压
VBAT<3V,预充电模式 VIR 恒流充电模式
0.2 2.0
FB管脚
FB输入电流1
IFB1 VFB=3.6V,正常充电状态
1.8
3
FB输入电流2
IFB2 VCC<Vuvlo或VCC<VBAT
TEMP管脚
Vbat = 4.2+3.04×10-6×Rx
其中,Vbat的单位是伏特 Rx的单位是欧姆
当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时的工艺偏差等原 因,可能导致输出电压的精度变差和温度系数变大。
设定充电电流
在恒流模式,计算充电电流的公式为:
ICH = 1800V / RIR 其中,ICH 表示充电电流,单位为安培
最小 典型
输入电源电压
VCC
4.35
工作电流 电源电压过低锁存阈
值
IVCC Vuvlo
BAT端无负载 VCC下降
400
620
3.7
电源电压过低检测阈
值迟滞
Huvlo
0.1
恒压充电电压 电池连接端电流
VREG IBAT
FB端连接到BAT端 RIR=3.6K, 恒流充电模式 RIR=3.6K, VBAT=2.4V VCC=0V, 睡眠模式
IR 2
GND
3
RIR
图 2 应用电路(利用外接电阻调整恒压充电电压)
在图 2 中,电池正极的恒压充电电压为:
Vbat = 4.2+3.04×10-6×Rx
其中,Vbat的单位是伏特
商品编码82087[教学]
商品编码第一类:1猪肚丝,,,,,冻的2澳洲大龙虾,,,,,,,,,,活的3晒干的鲳鱼鱼片4盐腌的梭子蟹5宠物犬6新鲜的墨鱼片7冻藏的整只野鸡8活的金鱼,,,,,,,,,,用于水族箱中饲养9印度酥油10饲料用鱼粉11制刷用的成束猪鬃12冻的罗非鱼肉,,,,,,,,,,1kg/袋13青鱼,,,,,洗净后煮熟,,,,,盐腌再熏制后装袋14水煮过的冻的冷水小虾仁15晒干的鳄鱼皮16冻的鸡胗17犀牛角第二类:1新鲜的甜玉米2用亚硫酸水保存的杏3西湖龙井绿茶4生的核桃粉5咖啡种子6用于制药的琼脂7水仙球,,,,,用于家庭栽培8甘薯粉9干枣100g龙眼干200g核桃200g混合品10瓜尔豆胶11甜玉米棒,,,,,煮熟后冷冻12冷冻的栗肉13晒干的莲子14晒干的发菜15专用作饲料的胡萝卜16甜玉米细粉第三类:1精致棕榈仁油2脱水蔍麻油3食用调和油(豆油占70%菜籽油占20%橄榄油占10%)4含油菜籽油豆油及少量动物脂肪的使用过的煎炸油,,,,,用于制动物饲料5大豆色拉油,,,,,将大豆油毛油经脱胶脱酸脱色脱臭脱蜡脱脂等工序制成第四类:1炒熟并加糖的核桃仁500g/,,,,,袋2牛肉汁3煎炸过的切成块的带鱼4由虾仁占10%猪肉占20%马铃薯占70%经精细均化制成的供婴幼儿食品200g/,,,,,瓶5猪肝经精细均化制成的供婴儿食用的食品200g,,,,,/,,,,,瓶6猪肝经精细均化制成的供婴儿食用的食品400g/,,,,,瓶7化学纯葡萄糖8白巧克力200g/袋9混有天然蜜的人造蜜10火锅蘸料用的麻辣酱200g/袋12鲜榨的胡萝卜汁13经油炸的香辣沙丁鱼罐头14干的棒子仁15奶油五香蚕豆250g/袋11速食米饭16炒熟的开心果17含脱脂奶粉,,,,,大豆粉,,,,,植物油,,,,,矿物质,,,,,维生素等婴儿奶粉,,,,,350g/袋18小孩吃的果冻,,,,,制成糖果形状19一包装礼盒,,,,,内有一瓶酱油一瓶醋20“女儿红”家酿酒21浸在糖水中的切片罐头第五类:1滑石粉2粉笔3水泥(建筑用硅酸盐水泥)4黄沙(天然石英砂)5人造卫星6金矿砂7重烧镁8蜂蜡9稀土金属矿10铈矿11将大理石的碎料砸成小石子,,,,,用于12铁路路基13压缩煤气14凡士林护手霜第六类:1磷酸,,,,,食品级2化学纯的丙烷3化学纯的氯化钠4粗茶5精甲萘6液化空气7用作食品添加剂的谷氨酸8银汞齐9用于电池中防腐的锌汞齐10甜蜜素11农用氨水12氧化铜13氯化钾14二氯二氟甲烷15掺有微量硼的单晶硅帮(硅含量99.999%)直径5cm,,,,,用于制造半导体元件16化学纯的甘油17乙酸酐(醋酸酐)18麻黄碱19红霉素药片20阿司匹林原药,,,,,粉末状,,,,,5kg装21清凉油10g/盒22安乃近药片23作净化自来水用的活性炭(竹质的)24供病人做X光检查前服用的“钡餐”25尿素,,,,,10g/包26磷酸二氢铵肥料,,,,,50kg装27磷酸二氢铵占70%磷酸铵占30%的混合肥料,,,,,50kg装28乌贼染料,,,,,由乌贼的墨囊制得的一种色料29学生用的含各种颜色的成套蜡笔30钛白粉,,,,,其中二氧化钛的含量占95%31用聚丙烯酸酯溶于有机溶剂,,,,,再加上其他配料制得的油漆32用于一种罐头食品的食用香精33蓝色眼影粉34玫瑰油35泡沫浴制剂36彩色一次成像片,,,,,长8cm,,,,,宽12cm300ml装灌注香烟打火机的丁烷液化气体37从微生物制取的淀粉酶38办公室用胶水,,,,,100g装39淀粉胶40人血白蛋白针剂41液体肥皂42化学催化剂,,,,,由氯化钯与载体构成43防晒油44由铬酸剂与少量硫酸铅混合组成的一种黄色色料45,,,,,500ml瓶装洗涤精46工业用硬脂酸47醋酸甲羟孕酮药片48兽药用的普鲁卡因麻醉剂49药皂50尿素占60%硫酸铵占40%混合肥51胭脂虫红色淀52供家庭用的零售包装的有机合成酸性染料53洗手液100ml/瓶54狗用洗毛剂55隐形眼镜用药水56修正液,,,,,零售包装57固体酒精58旅游用的柯达彩色135胶卷,,,,,长1.5m宽35mm59羊毛衫洗涤剂,,,,,250ml60儿童用橡皮泥61根据《新华字典》拍成的缩微胶片62由乐杀螨,,,,,有机溶剂添加剂等配成的杀虫剂,,,,,零售包装63“美眉”牌白胶,,,,,用于木板的粘合,,,,,5kg/桶,,,,,主要成分:聚乙酸乙烯酯乳液,,,,,填充料,,,,,溶剂,,,,,添加剂64纺丝油剂,,,,,用于涤纶纺丝加工,,,,,以降低纤维与纤维之间摩擦系数,,,,,不含石油成分65一种金属零件防锈剂,,,,,,,,,,其成分:山梨醇,,,,,三乙醇胺,,,,,苯甲酸硼酸第七类:1乙丙橡胶颗粒,,,,,其中乙烯占35%丙烯占65%2聚酰胺66粉末3已报废的不能再翻新的轿车用轮胎4阴离子型离子交换剂颗粒5塑料制瓶塞6塑料浴缸7丙烯—异丁烯共聚物粒子,其中丙烯单体单元和异丁烯单体单元各占50%8乙烯—丙烯—异丁烯共聚粒子,其中乙烯单体单元占40%丙烯单体单元占35%异丁烯单体单元占25%9硬质橡胶制垃圾桶10尼龙66单丝,,,,,,,,,,直径2mm11,,,,,61%氯乙烯,,,,,,,,,,35%乙酸乙烯酯,,,,,4%马来酐的共聚物粒子12,,,,,60%苯乙烯,,,,,30%丙烯月青10%甲苯乙烯的共聚物粉末13一次性的聚氯乙烯垃圾袋14某聚氯乙烯硬管加工场加工过程中产生的碎屑(聚氯乙烯属热塑性材料)15聚碳酸酯(40%)溶于甲苯(60%)16乙烯—乙酸乙烯酯共聚物(其中乙烯为60%、乙酸乙烯酯为40%)制泡沫板17氯化橡胶颗粒18塑料制烟灰缸19饭店清洁人员用的橡胶制围裙20乙烯4%丙烯96%的共聚物,,,,,粉末状21氯乙烯—乙酸乙烯酯共聚物粒子(其中氯乙烯为40%,,,,,乙酸乙烯酯为60%)22混合里增塑剂,,,,,硫化剂等添加剂的丁苯橡胶粉第八类:1经鞣制得蛇皮2羊皮纸化处理的小山羊皮革3女士貂皮衣领4男士羊皮短大衣5女士貂皮帽6衣领和袖口为狐狸毛皮,其余部分为羊皮的女式大衣7黄牛皮,鞣质并干燥后为三层的中间一层皮,用于制沙发8人造革的旅行包9经鞣质的牛皮表面附有聚氯乙烯塑料膜的皮革10用牛皮革的边角料经打浆筛滤滚压成张等方法处理得到的整张的皮革11ABS制公文包第九类:1制胶合板用深红色红柳安木单板(厚1mm)2木门3水曲柳木质伞柄4柚木制地板条(四边已制成连续槽,,,,,)5竹梯6藤条编结成的风凉帽第十类:1压花面巾纸,,,,,规格25cmx18cm2印花的墙纸,,,,,宽45cm,,,,,成卷3滤纸,,,,,规格40cmx40cm4自印复写纸,,,,,规格12cmx6cm5印刷用铜板纸,,,,,用化学浆制得,,,,,表面涂有高岭土,,,,,规格80cmx120cm6成本的信纸7一次性的纸内裤8从稻草提取制得的化学纸浆9表面施胶的袋用牛皮纸,,,,,漂白,,,,,宽1.2m,,,,,成卷10用于生产学生练习本的纸(化学浆制)60g/平方米,宽1.2m,,,,,成卷11表面涂感光乳剂的纸,,,,,宽1m,,,,,成卷12经蜡浸渍后产生防油性质的纸,,,,,宽50cm,,,,,成卷13集邮册(其内没有邮票)第十一类:1人造丝的废丝2喀什米尔山羊羊毛3漂白亚麻机织布,,,,,每平方米重量220g4尼龙-6,6弹力丝,,,,,其每根单纱细度为67分特5涤纶弹力丝,,,,,每根单纱细度67分特6粘胶纤维(木质)纺织的长丝单纱,,,,,捻度每米不超过120转(非供零售用)7未梳的涤纶短纤8“金利来”牌男士机织真丝领带9机织真丝刺绣手帕10涤纶机织印花床罩11涤纶扁条,,,,,宽度3mm12腈纶短纤多股纱线13二醋酸纤维制卷烟滤嘴14多股棉纱线,,,,,细度22000分特15棉绳制鞋带,,,,,50副/盒16捞鱼网17幅宽98cm的针织物(棉90%,,,,,氨纶弹力丝10%)18被子,,,,,全棉机织面料,,,,,内充涤纶短线19棉40%人造棉30%涤纶短线30%210g/平方米印花斜纹机织物20棉40%亚麻35%黄麻25%的未漂白机织物21精梳羊毛40%涤纶长丝35%腈纶短纤25%的漂白机织物22涂有云母粉的涤纶机织布,,,,,宽50cm,,,,,成卷23黄麻单纱,,,,,12000分特24精梳棉纱线(双股)每根单纱43公支,,,,,已漂白,,,,,以每100g饶成团25,,,,,,,,,,100%涤纶短线制双股纱线,,,,,已上浆,,,,,绕于纱管上(终捻为Z 捻),,,,,重(包括纱管)500g26尼龙-6,6长丝多股纱线,,,,,72厘牛顿/特克斯27用塑料套裹尼龙线制得的绳子28涂有光洁剂的涤纶短纤制无纺布,,,,,100g/平方米,,,,,用于木家具擦拭第十二类:1用羊毛线手工钩编的儿童滑雪帽2如图用纯羊毛绒线手工钩编的婴儿鞋(无外绱鞋底)第十三类:1天然金刚石制砂轮2耐火陶瓷制坩埚,,,,,按重量计石墨含量为75%3未上秞的陶瓷贴面砖,正方形,,,,,边长12.5cm4瓷花瓶5搪瓷面盆第十四类:1天然钻石粉末2银质酒杯3钯银合金粉,,,,,其中钯占30%4铑1%钯1.5%银97.5%的合金粉5金箔6底座为白金的钻石戒指7镀银(以铝合金为底料)的领带别针第十五类:1一种铁合金,,,,,含硅30%,,,,,铬12%,,,,,碳2%,,,,,其余为铁2热轧铁平板才,,,,,卷状,,,,,经酸洗,,,,,厚度5mm,,,,,宽度800m m3不规则热轧铁板条,,,,,截面圆形,,,,,直径3,mm,,,,,带有轧制痕迹4镀锌铁门5由螺丝刀,,,,,扳手,,,,,手工锯,,,,,锤子组成的成套工具6钢铁制汽车用中央控制门锁7不锈钢软管8镍锭(镍含量99.8%)9不锈钢烧水壶10铝合金制移动拉门的导轨11铝合金制法兰12金属陶瓷板13铁合金,含硅15%,,,,,钨5%,,,,,碳2%,,,,,其余为铁第十六类:1,,,,,36座的大客车用柴油发动机,,,,,输出功率120马力2输出功率120马力的汽车柴油发动机用活塞3风力发动机与发电机组成一体的风力发电机组4化学实验使用的装有风扇的大型(长2m,,,,,宽1m)通风罩5小型食品店使用的出售冷饮的冰柜,,,,,卧式,,,,,150L,,,,,最低温度-25c6清洁家用纯净水桶的设备7生产奶粉用的喷雾式干燥器8手动式液压千斤顶9造纸厂用的打浆机10提花机11花边机12手提式电动剪草机13玻璃刻花机14木材干燥机15投币式电话机16自动钱币兑换机17用于拆下订书钉的拆丁机(非电动)18混凝土搅拌机19手机用的可充电的锂离子电池20家用电热毯21便携式CD播放机22卫星电视接收机用的天线23光敏电阻器24,,,,,X射线管25碾米机,,,,,用于将大米去皮26食品加工行业用的饼干烘焙炉(非电热)27投币式自动擦鞋机28彩电显像管用的偏转线圈29调音台30一种家用电动器具,,,,,具有墨粉榨汁双重功能31安装在高层建筑的避雷针32眼镜店用的超声波眼镜清洗机33邮局用的对包装箱进行自动捆扎的机器34玻璃制的扩散泵35食品厂用的自动包饺机36烧毛机,,,,,用于将布匹上的毛羽去除37硫化橡胶制的机器用密封垫38条形码阅读机39旅客安全检查用的金属探测器第十七类:1,,,,,3.0升的5座“三菱”越野车(汽油发动机)2装有揉面器烘箱等装置的总重3T的烘面包车3集装箱半挂牵引车4运送旅客的气垫船5用于汽车上的牛皮面的座椅6,,,,,2.0升排气量“丰田”轿车(使用汽油发动机)的装有驾驶室的底盘7货车车轮用钢铁制螺栓,,,,,抗拉强度1000兆帕8,,,,,2.0升排气量的“丰田”轿车用的刮雨器9,,,,,2.0升排气量的“丰田”轿车用的刹车踏板10自行车的车铃11,,,,,2.0升排气量的“丰田”轿车用的底盘(未装有发动机)12机场供旅客专用的行李车13客轮用舵机14电动自行车15,,,,,36座旅行车用铁质行李架16,,,,,2.0升排气量的“丰田”轿车用的转向灯第十八类:1敲锣用的槌2完整机械表芯的散件3玻璃太阳镜片(已经光学加工)4助听器5红外分光光度仪6出租车用车费表7测试频率200兆赫兹的通用示波器8不锈钢制成的外科手术刀9超声波厚度测量仪10一般安装与房门上用于朝门外观察用的“门眼”11手表的表面(塑料制)12风向指示器13医用CT仪14分时电表(三相感应式)15,,,,,,,,,,5米长的卷尺,,,,,尺为钢制,,,,,外壳为塑料制16用X光射线测量厚度的厚度仪17婴儿人工保温箱19,,,,,X射线测量仪18,,,,,X射线衍射照相机第十九类:军用步枪的枪托第二十类:1魔术师专用的经特别设计的扑克牌2乐谱架,,,,,落地式,,,,,,,,,,铝合金制3“水床”橡胶制,,,,,内补充水4翡翠烟嘴5吸尘器用的塑料制的刷子第二十一类:1已装框的临摹的唐伯虎山水画2供旅游纪念品商场出售的“维纳斯”石膏像。
航天推进剂甲基肼标准
航天推进剂甲基肼标准
甲基肼是一种航天推进剂的成分之一,具有较高的能量密度和燃烧性能。
甲基肼的相关标准包括以下内容:
1. GB/T 14838-2011:航天推进剂甲基肼技术要求。
该标准由中国国家标准化管理委员会制定,规定了甲基肼的技术要求、物理性质、化学性质、纯度、包装和储存等方面的要求。
2. MIL-DTL-25567E:Hydrazine, Monomethyl。
这是美国军事标准,用于规定航天推进剂中的甲基肼的物理和化学性质,以及质量控制要求。
3. ASTM E1147-07:Standard Test Methods for Analysis of Methanol。
这是美国材料与试验协会(ASTM)制定的标准,其中包括了分析甲基肼中甲醇含量的测试方法。
4. UN 2565:Hazard Class 3.3 - Liquid toxic, n.o.s.。
这是联合国危险品分类标准,将甲基肼归类为3.3类别的危险液体,具有毒性。
这些标准主要涵盖了甲基肼的技术要求、物化性质、分析方法、包装和储存要求等方面。
在使用和处理甲基肼时,必须遵守相关标准的规定,确保安全性和质量控制。
需要注意的是,具体适用的标准可能会因国家、地区和行业的不同而有所差异。
在实际应用中,应根据所在国家或地区的相关法规和标准,以及航天和化工行业的规范要求,确定适用的标准和遵循的规定。
30208轴承国标号
30208轴承国标号
(最新版)
目录
1.30208 轴承的概述
2.30208 轴承的国标号
3.30208 轴承的应用领域
4.30208 轴承的性能特点
5.30208 轴承的安装与维护
正文
一、30208 轴承的概述
30208 轴承是一款由我国生产的角接触球轴承,属于一种高精度的机械传动部件。
轴承的主要功能是支撑旋转轴,并允许旋转轴在轴承内进行平稳、低摩擦的运动。
二、30208 轴承的国标号
根据我国的国家标准,30208 轴承的国标号为 GB/T 307.1-2005。
在该标准中,详细规定了 30208 轴承的尺寸、外形、公差、材料等技术要求。
三、30208 轴承的应用领域
30208 轴承广泛应用于各类工业设备和机械传动系统中,例如:机床、汽车、飞机、船舶、电力设备等。
其优秀的承载能力和旋转性能,使得 30208 轴承在各种严苛的工况下都能保持稳定的运行。
四、30208 轴承的性能特点
30208 轴承采用高强度的轴承钢制造,具有以下性能特点:
1.高承载能力:30208 轴承的设计使其能承受较大的径向和轴向载荷。
2.高旋转精度:30208 轴承的内部和外部加工都十分精细,保证了轴承的旋转精度。
3.低摩擦系数:轴承的内圈和外圈之间采用了滚珠或滚子,使得摩擦系数降到最低,提高了旋转效率。
4.良好的防锈性能:轴承钢中含有适量的铬,使得轴承具有良好的防锈性能。
五、30208 轴承的安装与维护
为了保证 30208 轴承的正常运行和延长使用寿命,安装和维护工作十分重要。
企业信用报告_青岛伟人工具制造有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (7)二、股东信息 (7)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (8)五、重点关注 (9)5.1 被执行人 (9)5.2 失信信息 (9)5.3 裁判文书 (10)5.4 法院公告 (10)5.5 行政处罚 (10)5.6 严重违法 (10)5.7 股权出质 (10)5.8 动产抵押 (10)5.9 开庭公告 (10)5.11 股权冻结 (11)5.12 清算信息 (11)5.13 公示催告 (11)六、知识产权 (11)6.1 商标信息 (11)6.2 专利信息 (11)6.3 软件著作权 (13)6.4 作品著作权 (13)6.5 网站备案 (13)七、企业发展 (13)7.1 融资信息 (13)7.2 核心成员 (14)7.3 竞品信息 (14)7.4 企业品牌项目 (14)八、经营状况 (14)8.1 招投标 (14)8.2 税务评级 (14)8.3 资质证书 (14)8.4 抽查检查 (15)8.5 进出口信用 (15)8.6 行政许可 (15)一、企业背景1.1 工商信息企业名称:青岛伟人工具制造有限公司工商注册号:370211230452763统一信用代码:91370211MA3DGQHM0K法定代表人:张进昌组织机构代码:MA3DGQHM-0企业类型:有限责任公司(自然人独资)所属行业:金属制品业经营状态:开业注册资本:100万(元)注册时间:2017-04-14注册地址:山东省青岛市黄岛区康庭街1号营业期限:2017-04-14 至无固定期限经营范围:生产、销售:汽摩配件、汽车维修工具、道路交通器材、运动器材、五金工具、清洁工具、园林工具、折叠车、工具车及配件、金属制品、焊接设备及配件、机械设备及配件;销售:医疗器械、汽车装饰用品、轮胎、塑料制品、体育用品、橡胶制品、木制品、五金交电、搬运工具、地板、户外用品、防护用品、工作服、劳保用品、清洁用品、日用百货、建筑材料、化工原料(以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物及技术进出口。
秦山核电psa数据库系统及其在psa开发中的应用
Vol.33,No.1Jan. #020第33卷第1期 机电#$%&'()2020 年 1 月Development & Innovation of M achinery & E lectrical P roducts文章编号:1002-6673 (2020) 01-011-03秦山核电PSA 数据库系统及其在PSA 开发中的应用陈洪浩1,谭坤"(1.中核核电运行管理有限公司,浙江嘉兴314300; 2.中机生产力促进中心,北京100044)摘要:秦山核电PSA (概率安全分析)数据库系统是电厂开发的基于数据库技术的设备可靠性数据采集、分析与处理的软件平台$该平台已将秦山核电、福清核电、海南核电的PSA 数据库系统整合在一起,初步形成了 中国核电(CNNP "的PSA 设备可靠性数据库系统$本文论述了该数据库系统在PSA 工作中的重要应用,并以 中核运行(CNNO )为海南核电开发的PSA 模型为例,详细介绍了该数据库系统在实际工作中的应用。
关键词:秦山核电;设备可靠性;概率安全分析;数据库系统中图分类号:TK08 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1002-6673.2020.01.004The PSA Database System of Qinshan Nuclear Power And Its Application in The Development of PSACHEN Hong-Hao 1, TAN Kun 2(NP Nuclear Power Operations Management Co. ,Ltd. ,Jiaxing Zhejiang 314300,China ;2.China Productivity Center for Machinery ,Beijing 100044,China)Abstract : Qinshan Nuclear Power PSA (Probabilistic Safety Assessment) database system is a software platform for data collection , analysis andprocessing of equipment reliability based on database technology developed by power plant. At present,the platform has integrated the PSA database system of Qinshan Nuclear Power , Fuqing Nuclear Power and Hainan Nuclear Power , and has initially formed the PSA equipmentreliability database system of CNNP. This paper discusses the important application of the database system in PSA work , and takes the PSA model developed for Hainan Nuclear Power by CNNO as an example ,also it introduces the application of the database system in practicalwork in detail.Key words : Qinshan Nuclear Power ; equipment reliability ; PSA ;0引言秦山核电PSA (概率安全分析)数据库系统,是根据实际核电厂运行相关信息,采用计算机网络和数据库技术,实现专用设备可靠性数据统计、计算和管理的软件平台(该数据库系统主要是为电厂的PS5应用和6R (维修规则)管理体系提供基本的设备可靠性数据,同时也为电 厂的系统/部件的可靠性评价和备品备件优化管理等活 动提供可用的数据*按照中国核电(中国核能电力股份有限公司)在PSA 数据库方面的统一部署,目前该PSA 数据库系统,已经有秦山核电9台机 的数据基础上进行了拓展,融合了海南核电2台机组和福清核电4台机组的数据,并了中国核电的通用数据库系统*修稿日期:2020-0#-07作者简介:陈"#(1986-),男,本科,工程师。
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光伏发电系统-毕业设计
1. 引言日常生活和社会生产都离不开能源.人们通过直接或间接利用某些自然资源得到能,因而,把具有某种形式能量资源以及由它加工或转换得到的产品统称为能源。
前者叫自然能源或一次能源,如矿物燃料、植物燃料、太阳能、水能、风能、海洋能、地热能和潮汐能等,后者通常又把可再生的自然资源称为新能源,其范围包括太阳能、生物质能、风能、地热能和海洋能等。
矿物燃料(煤、石油、天然气等)又称为常规能源。
值得注意,几乎所有的自然资源,从广义的角度看都来自太阳能。
由大气、陆地、海洋、生物等所接受的太阳能都是各种自然资源的源泉.矿物燃料是古生物长期沉积在地下形成的,它的形成源自远古的太阳能。
[9]水的蒸发和凝结,风、雨、冰、雪等自然现象的动力也是靠太阳,因而水能、风能归根到底都来自太阳能。
生物质能是通过光合、光化作用转化太阳辐射能取得的。
由于太阳和月球对地球上海水的吸水作用产生潮汐能.世界上最丰富的永久能源是太阳能。
地球截取的太阳能辐射能通量为1。
7ⅹ1014kW,比核能、地热和引力能储量总和还要大5000多倍。
其中约30%被反射回宇宙空间;47%转变为热,以长波辐射形式再次返回空间;约23%是水蒸发、凝结的动力,风和波浪的动能,植物通过光合作用吸收的能量不到0.5%。
地球每年接受的太阳能总量为1ⅹ1018kW·h。
这相当于5ⅹ1014桶原油,是探明原油储量的近千倍,是世界年耗总能量的一万余倍.太阳的能量是如此巨大,正如通常所说的“取之不尽、用之不竭”,但是太阳辐射能的通量密度较低,大气层外为1353W/m2。
太阳光通过大气层时会进一步衰减,还会受到天气、昼夜以及空气污染等因素的影响,因而,太阳能对地球又呈现间歇性质,时高时低,时有时无。
太阳能须加有储热装置,这些都使太阳能利用系统的初期投资变得昂贵。
综上所述,太阳能利用具有以下明显的特点:(1)总能量很大,但太阳能通量密度较低;(2)是可再生的能源,但又具有间歇性;(3)无污染的清洁能源;(4)太阳能本身是免费的,有效利用它的初期投资较高;(5)太阳能热利用较容易实现热能能级的合理匹配,从而做到热尽使用。
兼职体育教师也需专业化
音体美劳教学目前,我区农村学校体育师资严重短缺,学校的体育教师队伍青黄不接,个别小学甚至没有专业体育教师。
在这样的背景下,组建一支兼职体育教师队伍无疑能给学校体育教学工作提供有力的保障,发挥重要的作用。
但是我们也不难发现,这支队伍的管理混乱,兼职教师的业务水平也参差不齐,有的老师甚至只成了体育教学的“看护工”,没有发挥其应有作用,反而成了学校体育工作顺利开展的障碍。
那么如何发挥这些教师的应有作用呢?一、正确定位更新观念在体育兼职教师中,经常出现一些对自己角色定位不准的情况。
比如我们最常见的是教师的课堂着装问题,他们西装皮鞋,一副绅士打扮,有的甚至连口哨都不带,以致学生的体育常规表现越来越差。
究其原因,这与教师的“榜样”效果是分不开的。
在教学方面,教学手段、理念与其所教的课程也大相径庭。
“放羊式”教学成了主要特色,因为“一个哨子两个球,教师学生都自由”的落后教学很适合他们,当然阻碍体育教学工作的正常开展,影响体育教学质量和校运动队伍建设。
而兼职教师既然接受了学校的安排就要做好本职工作,必须抛弃落后观念,课堂上不能简单地做了准备活动后就“放起羊”来,或是牵着学生的鼻子走,用简单甚至粗暴的教学方法,单调、枯燥的教学内容,使课堂缺乏生机与活力,以致学生喜欢体育却不愿上体育课。
要改变这种不适应新课程改革的体育教学状态。
首先要组建好这支队伍,认真进行教师任职培训:学习体育“课标”,更新教育观念,视体育教学为自己的本职工作,正确定位自己在工作中的角色。
二、加强校本培训,促进兼职体育教师专业化成长(一)定时组织参与体育运动,促进兼职教师技术成长农村体育兼职教师大多数是半路出家的体育爱好者,没有经过专门的体育学科培训和指导,缺乏基本的专业能力,有的还是临近退休的老教师。
为了提高他们的体育教师任职能力,学校可以将所有兼职教师组织起来,每周活动一到两次,一起进行篮球、乒乓球等项目比赛等,在比赛的过程中,专业老师还要向他们介绍有关项目的一些基本理论知识,引导他们对体育运动产生兴趣,理解与掌握基础知识,提高运动技术水平。
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调整恒压充电电压
如果在CN3068的电池电压Kelvin检测输入端(FB)和电池正极之间接一个电阻,可以提高电池正极的恒压充 电电压,如图5所示。
8 VCC GND BAT 3 4.7uF 4.7uF 5
Rx
Vbat
图5 调整恒压充电电压
如果采用图5中的连接方式,那么在电池的正极电压Vbat为:
Iamp
Iref
-
Termination Comparator Recharge Comparator
Vref
STAT1
TEMP
TEMP Comparator
control STAT2 UVLO
GND
图 3 功能框图
REV 1.1
3
管脚功能描述
序号 名称 功能描述 电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如 果TEMP管脚的电压小于输入电压的47%或者大于输入电压的84%超过 0.15秒,意味着电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TEMP在输入 电压的47%和84%之间超过0.15秒, 则电池故障状态将被清除, 充电将继续。 如果将TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。 恒流充电电流设置和充电电流监测端。从IR管脚连接一个外部电阻到地端 可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.2V; 在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在2V。在充电状态的所有模式,此 管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流: ICH = (VIR×900)/RIR 3 4 GND VCC 电源地 输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VCC与BAT 管脚的电压差小于20mV时,CN3068将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT 管脚的电流小于3µA。 电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低 锁存阈值或者睡眠模式,BAT管脚的电流小于3µA。BAT管脚向电池提供 充电电流和恒压充电电压。 漏极开路输出的充电结束状态指示端。当充电结束时,STAT1管脚被内部 开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则STAT1管脚处于高阻态。 漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,STAT2管脚被 内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则STAT2管脚处于高阻态。 电池电压Kelvin检测输入端。此管脚可以Kelvin检测电池正极的电压,从 而精确调制恒压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到CN3068 的BAT管脚之间的导线电阻或接触电阻等寄生电阻对充电的影响。如果在 FB管脚和BAT管脚之间接一个电阻,可以调整恒压充电电压。
REV 1.1
5
详细描述
CN3068是专门为一节锂电池而设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒 压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达500mA,不需要另加阻流二极管和 电流检测电阻。CN3068包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端STAT2和充电结束指 示输出端STAT1。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过115℃时自动降低充电电流,这个功能可以 使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,用 户在设计充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最坏情 况下,CN3068会自动减小充电电流。 当输入电压大于电源低电压检测阈值和电池端电压时,CN3068开始对电池充电,STAT2管脚输出低电平, 表示充电正在进行。 如果电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压低于3V, 充电器用小电流对电池进行预充 电。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压超过3V时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由IR 管脚和GND之间的电阻RIR.确定。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压接近电池端调制电压时,充电 电流逐渐减小,CN3068进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束,STAT2 端输出高阻态,STAT1端输出低电平,表示充电周期结束,充电结束阈值是恒流充电电流的10%。如果要 开始新的充电周期,只要将输入电压断电,然后再上电就可以了。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电 压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电 阻分压网络确保电池端调制电压的误差在±1%以内,满足了电池的要求。当输入电压掉电或者输入电压 低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于3uA,从而增加了待机时间。上 述充电过程如图4所示:
525667597@
应用电路:
输入电压 4.35V 到 6V 4 VIN
4.7uF
FB BAT
8 5
4.7uF R1
330
电池
CN3068
绿色 LED 红色 LED
7 6
TEMP STAT2 STAT1 GND 3 IR
1
NTC
2 RIR
R2
图1
典型应用电路(恒压充电电压 4.2V)
4 VIN
其中,Vbat的单位是伏特 Rx 的单位是欧姆
REV 1.1 2
在图 2 中,电池正极的恒压充电电压为:
注:当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时 的工艺偏差等原因,可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。
功能框图:
VCC
Tdie 115 C
IR
+ Tamp + BAT Vam p + FB
预充电状态
在充电周期的开始,如果电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压低于3V,充电器处于预充电状态,充电器 以恒流充电模式充电电流的10%对电池进行充电。
REV 1.1 6
电池电压Kelvin检测
CN3068有一个电池电压Kelvin检测输入端(FB),此管脚通过芯片内部的精密电阻分压网络连接到恒压充 电的误差放大器。 FB管脚可以直接连接到电池的正极, 这样可有效避免电池正极和CN3068的第5管脚BAT 之间的寄生电阻(包括导线电阻,接触电阻等)对充电的影响。这些寄生电阻的存在会使充电器过早的 进入恒压充电状态, 延长充电时间, 甚至使电池充不满, 通过使用电池电压Kelvin检测可以解决这些问题。 如果将CN3068的电池电压Kelvin检测输入端(FB)悬空,那么CN3068一直处于预充电状态,充电电流为所 设置的恒流充电电流的1/10。
输入电压 4.35V 到 6V FB BAT 8 5
4.7uF R1 Rx
4.7uF
330
电池
CN3068
绿色 LED 红色 LED
7 6
TEMP STAT2 STAT1 GND 3 IR
1
NTC
2 RIR
R2
图2
应用电路(利用外接电阻调整恒压充电电压)
Vbat = 4.2+3.04×10-6×Rx
特点:
可以用USB口或交流适配器对单节锂电池充 电 输入电压范围:4.35V 到 6V 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 恒压充电电压 4.2V, 也可通过一个外部电阻 调节 涓流充电模式 可设置的持续恒流充电电流可达 500mA 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充 电电流最大化,又可以防止芯片过热 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 充电状态和充电结束状态双指示输出 C/10充电结束检测 自动再充电 电池温度监测功能 封装形式SOP8 无铅产品
涓流充电 恒流充电 恒压充电
4.2V 充电电流 充电电压 3V
充电结束
图4 充电过程示意图 应用信息
电源低电压锁存(UVLO)
CN3068内部有电源电压检测电路,当电源电压低于电源电压过低阈值时,芯片处于关断状态,充电也被 禁止。
睡眠模式
CN3068内部有睡眠状态比较器,当输入电压VCC低于电池端电压加20mv时,充电器处于睡眠模式;只有 当输入电压VCC上升到电池端电压50mv以上时,充电器才离开睡眠模式,进入正常工作状态。
1
TEMP
2
IR
5
BAT
6 7
STAT1 STAT2
8
FB
极限参数
管脚电压………………………-0.3V to 6.5V BAT 管脚短路持续时间………连续 静电放电(HBM)…………….…2KV 热阻(SOP8)……………………TBD 最高结温….…………………150℃ 工作温度….………-40℃ to 85℃ 存储温度…...……-65℃ to 150℃ 焊接温度(10 秒)……...…..300℃
如韵电子 CONSONANCE
500 毫安 USB 接口兼容的锂电池充电集成电路
CN3068
概述:
CN3068是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒 压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体 管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二 极管。CN3068只需要极少的外围元器件,并且符 合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的 领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者 环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范 围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以 通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外 部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3068自动进 入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3 微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再 充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态 指示等功能。 CN3068采用8管脚小外形封装(SOP8)。
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下 工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
REV 1.1
4
电气参数:
(VCC=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得) 参数 符号 测试条件 最小 典型 输入电源电压 工作电流 电源电压过低锁存阈 值 电源电压过低检测阈 值迟滞 恒压充电电压 电池连接端电流 预充电阈值 预充电阈值 预充电阈值迟滞 充电结束阈值 充电结束阈值 再充电阈值 再充电阈值 睡眠模式 睡眠模式阈值 睡眠模式解除阈值 ISET管脚 ISET管脚电压 FB管脚 FB输入电流1 FB输入电流2 TEMP管脚 高端阈值 低端阈值 输入电流 STAT2管脚 STAT2下拉电流 STAT2漏电流 STAT1管脚 STAT1下拉电流 STAT1漏电流 IDONE VSTAT1=0.3V,充电结束状态 VSTAT1=6V,充电状态 10 1 mA µA ICHRG VSTAT2=0.3V,充电状态 VSTAT2=6V,充电结束状态 10 1 mA µA VHIGH VLOW TEMP到VCC或到地端的电流 44.5 84 47 0.5 86.5 %VCC %VCC µA IFB1 IFB2 VFB=3.6V,正常充电状态 VCC<Vuvlo或VCC<VBAT 1.8 3 6 1 µA µA VIR VBAT<3V,预充电模式 恒流充电模式 0.2 2.0 V VSLP VSLPR VCC下降 测量电压差(VCC-VBAT) VCC上升 测量电压差(VCC-VBAT) 20 50 mV mV VRECH FB管脚电压 VREG-0.1 V Vterm 测量IR管脚的电压 0.18 0.22 0.26 V VPRE HPRE FB管脚电压上升 2.9 3 0.1 3.1 V V VCC IVCC Vuvlo Huvlo VREG IBAT FB端连接到BAT端 RIR=3.6K, 恒流充电模式 RIR=3.6K, VBAT=2.4V VCC=0V, 睡眠模式 4.158 400 25 BAT端无负载 VCC下降 4.35 400 620 3.7 0.1 4.2 500 50 4.242 600 75 3 最大 6 920 3.9 单位 V µA V V V mA µA