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逆變器的輸出阻抗角檢測裝置及檢測方法與流程

2023-10-18 10:48:39 1


本發明涉及一種逆變器檢測技術,且特別涉及一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置及檢測方法。



背景技術:

逆變器是一種基於電力電子技術的功率變換裝置,通過適當的控制方式可將電能從直流轉為交流。當逆變器輸出阻抗呈純感性時,有功功率和無功功率解耦,逆變器的有功功率主要受電壓的相位控制而無功功率主要受電壓的幅值控制。

基於功率傳遞的原理,電壓源控制型逆變器併網或多逆變器並聯通常採用下垂控制。然而,逆變器輸出阻抗通常呈阻感性,尤其是接到低壓配電網裡的逆變器,則有功功率和無功功率不解耦,此時,若直接用於下垂控制,則有功功率、無功功率間的耦合較大。

若可取得逆變器的輸出阻抗角並採用一個旋轉變換矩陣,經旋轉變換後的有功功率及無功功率解耦,可直接用於下垂控制。因此,為能有效地控制逆變器,需要取得上述阻抗角,然而現有技術中尚無簡單且準確的自動檢測輸出阻抗角的方法。

由此可見,上述現有的方式,顯然仍存在不便與缺陷,而有待改進。為了解決上述問題,相關領域莫不費盡心思來謀求解決之道,但長久以來仍未發展出適當的解決方案。



技術實現要素:

發明內容旨在提供本公開內容的簡化描述,以使閱讀者對本公開內容具備基本的理解。此發明內容並非本公開內容的完整概述,且其用意並非在指出本發明實施例的重要/關鍵元件或界定本發明的範圍。

本發明內容的一目的是在提供一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置及 檢測方法,藉以改善現有技術的問題。

為達上述目的,本發明內容的一示例性實施例涉及一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法,包括以下步驟:根據第一電壓信號以控制逆變器輸出第二電壓信號及電流信號;根據第二電壓信號及電流信號以計算有功功率及無功功率;以及根據有功功率與第一幅值參數的乘積、有功功率與第二幅值參數的乘積、無功功率與第一幅值參數的乘積以及無功功率與第二幅值參數的乘積,以計算逆變器的輸出阻抗角,其中第一幅值參數相應於第一電壓信號的第一幅值,第二幅值參數相應於第一幅值及交流電壓的第二幅值。

為達上述目的,本發明內容的另一示例性實施例涉及一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法,包括以下步驟:根據第一電壓信號以控制逆變器輸出第二電壓信號及電流信號,其中第一電壓信號包含第一幅值及功角,第一幅值及功角的其中一者為可變值,第一幅值及功角的另一者為定值;根據第二電壓信號及電流信號以計算第一有功功率、第二有功功率、第一無功功率、第二無功功率;以及根據第一有功功率與第一幅值參數的乘積、第一有功功率與第二幅值參數的乘積、第二有功功率與第一幅值參數的乘積以及第二有功功率與第二幅值參數的乘積以計算逆變器的輸出阻抗角,或者根據第一無功功率與第一幅值參數的乘積、第一無功功率與第二幅值參數的乘積、第二無功功率與第一幅值參數的乘積以及第二無功功率與第二幅值參數的乘積以計算逆變器的輸出阻抗角,其中第一幅值參數相應於第一電壓信號的第一幅值,第二幅值參數相應於第一幅值及交流電壓的第二幅值。

為達上述目的,本發明內容的再一示例性實施例涉及一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置,此逆變器的輸出阻抗角檢測裝置包含控制單元、有功功率及無功功率計算單元與阻抗角計算單元。控制單元用以根據第一電壓信號以控制逆變器輸出第二電壓信號及電流信號。有功功率及無功功率計算單元用以根據第二電壓信號及電流信號以計算有功功率及無功功率。阻抗角計算單元用以根據有功功率與第一幅值參數的乘積、有功功率與第二幅值參數的乘積、無功功率與第一幅值參數的乘積以及無功功率與第二幅值參數的乘積,以計算逆變器的輸出阻抗角,其中第一幅值參數相應於第 一電壓信號的第一幅值,第二幅值參數相應於第一幅值及交流電壓的第二幅值。

為達上述目的,本發明內容的又一示例性實施例涉及一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置,此逆變器的輸出阻抗角檢測裝置包含控制單元、有功功率及無功功率計算單元與阻抗角計算單元。控制單元用以根據第一電壓信號以控制逆變器輸出第二電壓信號及電流信號,其中第一電壓信號包含第一幅值及功角,第一幅值及功角的其中一者為可變值,第一幅值及功角的另一者為定值。有功功率及無功功率計算單元用以根據第二電壓信號及電流信號以計算第一有功功率、第二有功功率、第一無功功率、第二無功功率。阻抗角計算單元用以根據第一有功功率與第一幅值參數的乘積、第一有功功率與第二幅值參數的乘積、第二有功功率與第一幅值參數的乘積以及第二有功功率與第二幅值參數的乘積以計算逆變器的輸出阻抗角,或者根據第一無功功率與第一幅值參數的乘積、第一無功功率與第二幅值參數的乘積、第二無功功率與第一幅值參數的乘積以及第二無功功率與第二幅值參數的乘積以計算逆變器的輸出阻抗角,其中第一幅值參數相應於第一電壓信號的第一幅值,第二幅值參數相應於第一幅值及交流電壓的第二幅值。

因此,根據本發明的技術內容,本發明實施例通過提供一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置及檢測方法,藉以簡單且準確地自動檢測出逆變器的阻抗角,以有效地控制逆變器。

在參閱下文實施方式後,本發明所屬技術領域中技術人員當可輕易了解本發明的基本精神及其他發明目的,以及本發明所採用的技術手段與實施態樣。

附圖說明

為讓本發明的上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂,說明書附圖的說明如下:

圖1是依照本發明一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。

圖2是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方 法的流程圖。

圖3是依照本發明再一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。

圖4是依照本發明又一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法的流程圖。

圖5是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法的流程圖。

圖6是依照本發明再一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法的流程圖。

圖7是依照本發明又一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。

圖8是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。

圖9是依照本發明又一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法的流程圖。

圖10是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法的流程圖。

圖11是依照本發明再一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法的流程圖。

根據慣常的作業方式,圖中各種特徵與元件並未依比例繪製,其繪製方式是為了以最佳的方式呈現與本發明相關的具體特徵與元件。此外,在不同附圖間,以相同或相似的元件符號來指稱相似的元件/部件。

具體實施方式

為了使本公開內容的敘述更加詳盡與完備,下文針對了本發明的實施方式與具體實施例提出了說明性的描述;但這並非實施或運用本發明具體實施例的唯一形式。實施方式中涵蓋了多個具體實施例的特徵以及用以建構與操作這些具體實施例的方法步驟與其順序。然而,亦可利用其他具體實施例來實現相同或均等的功能與步驟順序。

除非本說明書另有定義,此處所用的科學與技術詞彙的含義與本發明 所屬技術領域中技術人員所理解與慣用的意義相同。此外,在不和上下文衝突的情形下,本說明書所用的單數名詞涵蓋該名詞的複數型;而所用的複數名詞時亦涵蓋該名詞的單數型。

為能簡單且準確地自動檢測出逆變器的輸出阻抗角,以有效地控制逆變器,本發明提出一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置及檢測方法,說明如後。

圖1是依照本發明一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。如圖所示,逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100包含數字控制單元110、有功/無功功率(PQ)計算單元120及阻抗角計算單元130。

為使本發明實施例的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100的操作方式易於理解,請一併參閱圖2,其是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法200的流程圖。如圖所示,於步驟210中,可通過數字控制單元110以根據第一電壓信號來控制逆變器1500輸出第二電壓信號v0及電流信號i0,上述第一電壓信號包含第一幅值Uc及功角δ。功角δ可為,但不限於,第一電壓信號與一交流電壓U0的相位差。在一實施例中,上述交流電壓可由逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100所並聯的交流源提供,此交流源可為電網或另一逆變器。於步驟220中,可通過PQ計算單元120以接收並根據第二電壓信號v0及電流信號i0,以計算並輸出有功功率P及無功功率Q。

於步驟230中,首先,可通過阻抗角計算單元130以根據有功功率P與第一幅值參數A的乘積、有功功率P與第二幅值參數B的乘積、無功功率Q與第一幅值參數A的乘積以及無功功率Q與第二幅值參數B的乘積,以計算逆變器1500的輸出阻抗角θ,上述第一幅值參數A相應於第一電壓信號的第一幅值Uc,第二幅值參數B相應於第一幅值Uc及交流電壓的第二幅值U0。在一實施例中,為能更精確地得到輸出阻抗角θ,可以取多組不同參數的Uc及δ以計算輸出阻抗角θ,例如可取5組不同參數的Uc及δ以計算出五個輸出阻抗角θ,再將上述輸出阻抗角θ取平均值以得到最終的輸出阻抗角θ。

詳細而言,如步驟230所示,逆變器1500的輸出阻抗角θ是根據下列式子以進行計算:

……式子1

於上述式子1中,θ為輸出阻抗角,P為有功功率,Q為無功功率,A為第一幅值參數,B為第二幅值參數。此外,輸出阻抗角θ的範圍介於0度至90度之間。

在一實施例中,第一幅值參數A及第二幅值參數B是分別由下列式子計算而得:

A=Ucsinδ……式子2

B=Uccosδ-Uo……式子3

於上述式子中,A為第一幅值參數,B為第二幅值參數,Uc為第一電壓信號的第一幅值,δ為第一電壓信號的功角,U0為交流電壓的第二幅值。

圖3是依照本發明再一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。相較於圖1所示的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100,在此的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100A還包含電壓信號設定單元140。

為使本發明實施例的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100A的操作方式易於理解,請一併參閱圖4,其是依照本發明又一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法400的流程圖。如圖所示,於步驟410中,可通過電壓信號設定單元140以設定第一電壓信號的第一幅值Uc及功角δ,諸如設定第一幅值Uc為U1,設定功角δ為δ1。於步驟420中,可通過PQ計算單元120以接收並根據第二電壓信號v0及電流信號i0,以計算並輸出有功功率P1及無功功率Q1。於步驟430中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子2及3來計算第一幅值參數A及第二幅值參數B。於步驟440中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子1來計算逆變器1500的輸出阻抗角θ。在一實施例中,為能更精確地得到輸出阻抗角θ,可以取多組不同參數的U1及δ1以計算輸出阻抗角θ,例如可取5組不同參數的U1及δ1以計算出五個輸出阻抗角θ,再將上述輸出阻抗角θ取平均值以得到最終的輸出阻抗角θ。

為使圖3所示的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100A的操作方式易於理解,請一併參閱圖5,其是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法500的流程圖。如圖所示,於步驟510中,可通過電壓 信號設定單元140以設定第一電壓信號的第一幅值Uc為定值,而功角δ由第一功角δ1變化至第二功角δ2。於步驟520中,可通過PQ計算單元120以接收並根據第二電壓信號v0及電流信號i0,以計算並輸出第一有功功率P1,第二有功功率P2,第一無功功率Q1及第二無功功率Q2。

於步驟530及540中,可通過阻抗角計算單元130根據第一有功功率P1與第一幅值參數的乘積、第一有功功率P1與第二幅值參數的乘積、第二有功功率P2與第一幅值參數的乘積以及第二有功功率P2與第二幅值參數的乘積以計算逆變器的輸出阻抗角θ,其中第一幅值參數相應於第一電壓信號的第一幅值Uc,第二幅值參數相應於第一幅值Uc及交流電壓的第二幅值U0。在一實施例中,上述交流電壓可由逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100A所並聯的交流源提供,此交流源可為電網或另一逆變器。在另一實施例中,為能更精確地得到輸出阻抗角θ,可以取多組不同參數的Uc、δ1、δ2以計算輸出阻抗角θ,例如可取5組不同參數的Uc、δ1、δ2以計算出五個輸出阻抗角θ,再將上述輸出阻抗角θ取平均值以得到最終的輸出阻抗角θ。

於再一實施例中,請參閱驟530及540中,可通過阻抗角計算單元130根據第一無功功率Q1與第一幅值參數的乘積、第一無功功率Q1與第二幅值參數的乘積、第二無功功率Q2與第一幅值參數的乘積以及第二無功功率Q2與第二幅值參數的乘積以計算逆變器的輸出阻抗角θ。

詳細而言,如步驟530及540所示,逆變器1500的輸出阻抗角θ是根據下列式子以進行計算:

……式子4

於上述式子4中,θ輸出阻抗角,P1為第一有功功率,P2為第二有功功率,第一幅值參數包含第一參數A1及第二參數A2,第二幅值參數包含第三參數B1及第四參數B2。其中,第一有功功率和第一無功功率為第一電壓信號的第一幅值為Uc,而功角δ為第一功角δ1時的計算值;第二有功功率和第二無功功率為第一電壓信號的第一幅值為Uc,而功角δ為第二功角δ2時的計算值。

在另一實施例中,如步驟530及540所示,逆變器1500的輸出阻抗 角θ是根據下列式子以進行計算:

……式子5

於上述式子5中,θ為輸出阻抗角,Q1為第一無功功率,Q2為第二無功功率,第一幅值參數包含第一參數A1及第二參數A2,第二幅值參數包含第三參數B1及第四參數B2。其中,第一有功功率和第一無功功率為第一電壓信號的第一幅值為Uc,而功角δ為第一功角δ1時的計算值;第二有功功率和第二無功功率為第一電壓信號的第一幅值為Uc,而功角δ為第二功角δ2時的計算值。

於再一實施例中,第一參數A1,第二參數A2,第三參數B1及第四參數B2是分別由下列式子計算而得:

A1=Ucsinδ1……式子6

A2=Ucsinδ2……式子7

B1=Uccosδ1-Uo……式子8

B2=Uccosδ2-Uo……式子9

於上述式子中,A1為第一參數,A2為第二參數,B1為第三參數,B2為該第四參數,Uc為第一幅值,δ1為第一功角,δ2為第二功角,U0為第二幅值。

為使圖3所示的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100A的操作方式易於理解,請一併參閱圖6,其是依照本發明再一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法600的流程圖。如圖所示,於步驟610中,可通過電壓信號設定單元140以設定功角δ為定值,而第一電壓信號的第一幅值Uc由第一數值U1變化至第二數值U2。於步驟620中,可通過PQ計算單元120以接收並根據第二電壓信號v0及電流信號i0,以計算並輸出第一有功功率P1,第二有功功率P2,第一無功功率Q1及第二無功功率Q2。其中,第一有功功率和第一無功功率為第一電壓信號的第一幅值為第一數值U1,功角為δ時的計算值;第二有功功率和第二無功功率為第一電壓信號的第一幅值為第二數值U2,功角為δ時的計算值。

於步驟630中,可通過阻抗角計算單元130以下述式子10~13來計算第一參數A1,第二參數A2,第三參數B1及第四參數B2。

A1=U1sinδ……式子10

A2=U2sinδ……式子11

B1=U1cosδ-Uo……式子12

B2=U2cosδ-Uo……式子13

於步驟640中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子4或5來計算逆變器1500的輸出阻抗角θ。在一實施例中,為能更精確地得到輸出阻抗角θ,可以取多組不同參數的U1、U2、δ以計算輸出阻抗角θ,例如可取5組不同參數的U1、U2、δ以計算出五個輸出阻抗角θ,再將上述輸出阻抗角θ取平均值以得到最終的輸出阻抗角θ。

圖7是依照本發明又一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。如圖所示,相較於圖1所示的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100,在此的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100B還包含電壓信號產生單元140A及功率設定單元150。圖8是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置的示意圖。如圖所示,相較於圖1所示的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100,在此的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100C還包含功率閉環控制單元140B及功率設定單元150。

為使圖7及圖8的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100B及100C的操作方式易於理解,請一併參閱圖9,其是依照本發明又一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法900的流程圖。如圖所示,於步驟910中,可通過功率設定單元150設定有功功率信號Pset為Pset1,並設定無功功率信號Qset為Qset1,圖7與圖8的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100B、100C的差異在於第一電壓信號的產生方式。詳言之,圖7的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100B的第一電壓信號可經由功率設定單元150設定有功功率信號Pset及無功功率信號Qset,再經由電壓信號產生單元140A以產生並輸出上述第一電壓信號,而圖8的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100C的第一電壓信號可經由功率設定單元150設定有功功率信號Pset及無功功率信號Qset,再經由功率閉環控制單元140B以產生並輸出上述第一電壓信號。

於步驟920中,可通過PQ計算單元120以接收並根據第二電壓信號v0及電流信號i0,以計算並輸出有功功率P1及無功功率Q1。於步驟930 中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子2及3來計算第一幅值參數A及第二幅值參數B。於步驟940中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子1來計算逆變器1500的輸出阻抗角θ。在一實施例中,為能更精確地得到輸出阻抗角θ,可以取多組不同參數的Pset1、Qset1以計算輸出阻抗角θ,例如可取5組不同參數的Pset1、Qset1以計算出五個輸出阻抗角θ,再將上述輸出阻抗角θ取平均值以得到最終的輸出阻抗角θ。

為使圖7及圖8所示的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100B及100C的操作方式易於理解,請一併參閱圖10,其是依照本發明另一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法1000的流程圖。如圖所示,於步驟1010中,可通過功率設定單元150設定無功功率信號Qset為定值,並設定有功功率信號Pset由Pset1變化至Pset2,有功功率信號Pset可為階躍信號或斜坡信號。於步驟1020中,可通過PQ計算單元120以接收並根據第二電壓信號v0及電流信號i0,以計算並輸出第一有功功率P1,第二有功功率P2,第一無功功率Q1及第二無功功率Q2。其中,當無功功率信號為Qset,有功功率信號為Pset1時,第一電壓信號的第一幅值為U1,功角為δ1,且第一有功功率和第一無功功率為此時的計算值;而當無功功率信號為Qset,有功功率信號為Pset2時,第一電壓信號的第一幅值為U2,功角為δ2,且第二有功功率和第二無功功率為此時的計算值。

於步驟1030中,可通過阻抗角計算單元130以下述式子14~17來計算第一參數A1,第二參數A2,第三參數B1及第四參數B2。

A1=U1sinδ1……式子14

A2=U2sinδ2……式子15

B1=U1cosδ1-Uo……式子16

B2=U2cosδ2-Uo……式子17

於步驟1040中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子4或5來計算逆變器1500的輸出阻抗角θ。在一實施例中,為能更精確地得到輸出阻抗角θ,可以取多組不同參數的Qset、Pset1、Pset2以計算輸出阻抗角θ,例如可取5組不同參數的Qset、Pset1、Pset2以計算出五個輸出阻抗角θ,再將上述輸出阻抗角θ取平均值以得到最終的輸出阻抗角θ。

為使圖7及圖8所示的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置100B及100C的操作方式易於理解,請一併參閱圖11,其是依照本發明再一實施例繪示一種逆變器的輸出阻抗角檢測方法1100的流程圖。如圖所示,於步驟1110中,可通過功率設定單元150設定有功功率信號Pset為定值,並設定無功功率信號Qset由Qset1變化至Qset2,無功功率信號Qset可為階躍信號或斜坡信號。於步驟1120中,可通過PQ計算單元120以接收並根據第二電壓信號v0及電流信號i0,以計算並輸出第一有功功率P1,第二有功功率P2,第一無功功率Q1及第二無功功率Q2。其中,當無功功率信號為Qset1,有功功率信號為Pset時,第一電壓信號的第一幅值為U1,功角為δ1,且第一有功功率和第一無功功率為此時的計算值;而當無功功率信號為Qset2,有功功率信號為Pset時,第一電壓信號的第一幅值為U2,功角為δ2,且第二有功功率和第二無功功率為此時的計算值。

於步驟1130中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子14~17來計算第一參數A1,第二參數A2,第三參數B1及第四參數B2。於步驟1140中,可通過阻抗角計算單元130以上述式子4或5來計算逆變器1500的輸出阻抗角θ。在一實施例中,為能更精確地得到輸出阻抗角θ,可以取多組不同參數的Pset、Qset1、Qset2以計算輸出阻抗角θ,例如可取5組不同參數的Pset、Qset1、Qset2以計算出五個輸出阻抗角θ,再將上述輸出阻抗角θ取平均值以得到最終的輸出阻抗角θ。

由本發明提出的逆變器的輸出阻抗角檢測裝置及檢測方法以檢測出逆變器的輸出阻抗角後,更可採用逆變器的輸出阻抗角以計算出其它阻抗參數:(逆變器輸出阻抗大小)、(逆變器輸出阻抗的阻值大小)、(逆變器輸出阻抗的感值大小)分別如下式18或式19、式20、式21所示。

首先,由可得以下式子:

……式子18

於上述式子中,P為有功功率,U0為第二幅值,Z0為逆變器輸出阻抗的幅值,A為第一幅值參數,B為第二幅值參數,θ為輸出阻抗角。

其次,由可得以下式子:

……式子19

於上述式子中,Q為無功功率,U0為第二幅值,Z0為逆變器輸出阻抗的幅值,A為第一幅值參數,B為第二幅值參數,θ為輸出阻抗角。

再者,已知和則可得以下式子:

……式子20

……式子21

所屬技術領域中技術人員當可明白,逆變器的輸出阻抗角檢測方法中的各步驟依其執行的功能予以命名,僅是為了讓本案的技術更加明顯易懂,並非用以限定該等步驟。將各步驟予以整合成同一步驟或分拆成多個步驟,或者將任一步驟更換到另一步驟中執行,皆仍屬於本公開內容的實施方式。

由上述本發明實施方式可知,應用本發明具有下列優點。本發明實施例通過提供一種逆變器的輸出阻抗角檢測裝置及檢測方法,藉以簡單且準確地自動檢測出逆變器的輸出阻抗角,以有效地控制逆變器。

雖然上文實施方式中公開了本發明的具體實施例,然其並非用以限定本發明,本發明所屬技術領域中技術人員,在不悖離本發明的原理與精神的情形下,當可對其進行各種變動與修飾,因此本發明的保護範圍當以附隨權利要求所界定者為準。

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本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀