一种航天器含金属网布的构件的透光性遮挡的计算方法

    公开(公告)号:CN108520150B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201810327713.7

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种航天器含金属网布的构件的透光性遮挡的计算方法,该方法采用最小重复单元对金属网布进行三维建模,求取不同光照下金属网布透光率并将数据存为表格;用三角面片对含金属网布构件进行三维建模,先计算出三角面片与入射光线的位置关系,查表得到该三角面片的透光率,将其投影区域的光照强度相应减少,计算得到含金属网布构件造成的透光性遮挡图形面积。本发明的计算方法能够解决现有技术中计算速度慢,计算不精准,而且对于复杂航天器大型构件的遮挡无法计算的问题。

    一种用于钢丝绳检测的自取能系统与方法

    公开(公告)号:CN113489234A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110686011.X

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于钢丝绳检测的自取能系统,包括与钢丝绳接触运行的导向轮、发电机、电源转换电路、DC/DC转换单元、压频转换单元和损伤检测系统,所述导向轮与所述发电机连接,所述发电机的电能输出端与所述电源转换电路的输入端连接,所述电源转换电路的输出端通过所述DC/DC转换单元与所述损伤检测系统连接,所述发电机的电压输出端与所述压频转换单元的输入端连接。本发明还提供了一种用于钢丝绳检测的自取能方法。本发明的有益效果是:将钢丝绳运行时产生的动能和现场环境的太阳能都进行收取转换为电能,不仅有效利用了外界的能量,为钢丝绳检测装置提供能源,也克服了检测装置传统供电的限制。

    一种线性电源使用寿命预测的方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN113191410A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110431651.6

    申请日:2021-04-21

    Inventor: 张东来 黄雅杰

    Abstract: 本发明提供了一种线性电源使用寿命预测的方法、系统及存储介质,该方法包括依次执行以下步骤:步骤1:数据采集相关量;采集各种工况下的线性电源的参数;步骤2:将所采集数据录入神经网络建立模型;步骤3:在线测量外部数据;在线性电源工作过程中随机同步采集线性电源的参数;步骤4:模型预测温度;通过步骤2所建立的模型预测电容的环境温度;步骤5:通过温度得到寿命;利用步骤4所预测电容的环境温度预测电容寿命,从而预测出线性电源的使用寿命。本发明的有益效果是:适用于各种线性电源,应用范围广,适用性强;能够建立线性电源运行过程中输出电压、输出电流、进风口温度、出风口温度和风扇转速与电容环境温度之间的非线性关系。

    应用于风力机桨叶的除冰方法

    公开(公告)号:CN112780507A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110244407.9

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种应用于风力机桨叶的除冰方法,有益效果如下:1、基于夹心式换能器、超声波发生器搭配使用,采取非热力学、低功耗的除冰方式,即利用超声导波剪切应力实现除冰,不会对风力机桨叶造成热损坏。2、根据覆冰状态确定夹心式换能器的安装位置、安装间距,使换能器发挥最大的效用,提高除冰效率,减少功率消耗。3、合理的优化布置可以极大的提高除冰的效力,减少桨叶上的换能器布置数量减轻重量,降低除冰能耗。

    基于脉冲响应的开关电源故障检测方法

    公开(公告)号:CN112710963A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011583888.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲响应的开关电源故障检测方法,有益效果如下:1、仅需检测开关电源输出脉冲响应的振荡频率或振荡周期,便可以求解出输出电容的容值,计算过程中所利用到的参数少。2、本发明在开关电源输出端进行检测,无需对电源内部结构进行拆卸,是一种非侵入式的开关电源故障检测方法,且能在开关电源正常工作时实现对输出滤波电容的实时在线监测。3、适用多种类型开关电源,比如Buck变换器、Boost变换器、Buck‑Boost变换器、Forward变换器、Flyback变换器、Cuk变换器等。

    电弧故障检测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN112067961A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011092674.0

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开一种电弧故障检测方法、系统及存储介质,所述方法包括以下步骤:获取待测系统电路中的交流电流信号;对所述交流电流信号进行带通滤波处理;对带通滤波处理后的交流电流信号进行频域信号分析,得到频域检测参数;将所述频域检测参数与发生电弧故障时的频域参数阈值相比对;根据比对结果判断所述待测系统电路是否发生电弧故障。相对于现有技术,本发明可以消除掉各种非音频噪声的干扰,提高电弧故障检测的抗干扰能力和检测的可靠性。

    基于改进式线圈的铁磁性细长构件无损检测装置

    公开(公告)号:CN107328851B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710565591.0

    申请日:2017-07-12

    Inventor: 张东来 晏小兰

    Abstract: 本发明提供了一种基于改进式线圈的铁磁性细长构件无损检测装置,包括两个上下抱合铁磁性细长构件并对称设置的检测探头,所述检测探头靠近铁磁性细长构件的一侧分别设有磁轭、永磁铁和铁芯,所述永磁铁有两个并分别设置在所述磁轭的左右两端,所述铁芯设置在所述磁轭上并位于两个所述永磁铁之间,所述铁芯的一端设有圆弧形凸起部,所述铁芯的另一端设有圆弧形凹槽,所述铁芯的左右两侧分别为竖直平面,所述铁芯上绕制有感应线圈。本发明的有益效果是:简化线圈绕制的同时,提高了检测信号的信噪比,并且大大减弱了提离距离对检测结果的影响,消除了线圈截面积大小不一对检测结果分析带来的困难。

    一种钢丝绳磁通检测损伤定量方法

    公开(公告)号:CN111024807A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911309550.0

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明提供一种钢丝绳磁通检测损伤定量方法,包括以下步骤:步骤S10,通过磁通传感器采集被测钢丝绳磁通信号;步骤S20,对采集的被测钢丝绳磁通信号进行预处理;步骤S30,从预处理之后的磁通信号中提取缺陷磁通信号;步骤S40,对缺陷磁通信号进行分析计算获取缺陷磁通信号的特征输入量,所述缺陷磁通信号的特征输入量包括缺陷磁通信号的波形峰峰值和波形宽度值;步骤S50,将缺陷磁通信号的特征输入量输入到映射关系函数;步骤S60,计算得到准确的缺陷金属截面损失量和宽度。本发明能够通过检测磁通量对钢丝绳进行无损检测,实现了钢丝绳损伤截面损失及宽度的磁通定量检测,计算准确、高效且快速,具有很大的应用意义。

    一种高精度长时间无漂移积分器

    公开(公告)号:CN106656083B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201611168863.5

    申请日:2016-12-16

    Inventor: 张东来 晏小兰

    Abstract: 本发明提供了一种高精度长时间无漂移积分器,包括电压基准REF、多路开关SW、放大器、ADC、MCU以及DAC;其中,REF提供准确的参考电压Vref;SW为单刀三掷开关,触点1、2、3为SW的输入端,触点4为SW的输出端;触点1与Vref相连,触点2与信号输入Vin相连,触点3与GND相连,触点4与放大器A的第一输入端相连;放大器A的第二输入端与GND相连;放大后的信号由MCU控制的ADC进行采样,同时MCU以一定时序控制SW在三路信号中进行切换以作为放大器的输入信号进行放大,并在MCU中完成积分的运算,再由DAC输出信号积分值。本发明不仅实现了对微弱信号的积分,消除了因时间和温度对积分漂移带来的影响,能在长时间内实现无漂移积分输出,并且电路简单,控制方便。

    一种适用于脉冲负载的低频脉冲电流纹波抑制电路

    公开(公告)号:CN106602851B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710018594.2

    申请日:2017-01-11

    Inventor: 张东来 谷雨

    Abstract: 本发明提供了一种适用于脉冲负载的低频脉冲电流纹波抑制电路,其包括前级功率缓冲模块、后级稳压模块、前级电压采样模块、后级电压采样模块、前级电流采样模块、前级控制模块以及后级控制模块。所述前级功率缓冲模块采用Boost变换器,所述后级稳压模块采用Buck变换器,所述电流采样模块采用电流镜采样电路,所述电压采样模块采用电阻分压采样电路。所述Boost变换器采用加入输入电流交流扰动信号后的电压闭环控制,所述Buck变换器采用传统的电压闭环控制,通过控制前后两级变换器的级联工作,实现当负载工作于低频脉冲状态时的输入脉冲电流的纹波抑制效果。该电路结构简单,设计调节灵活,具有较强的实用性。

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