一种高效率谐振型无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN108695995B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201810620520.0

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明提出了一种高效率谐振型无线电能传输系统,包括(1)耦合线圈LTx和LRx及谐振电容CTx和CRx构成串联谐振网络;(2)发射侧输入电压Vdc,输入扼流电感Lin,主开关管MTx和其并联电容Cds1构成E类逆变电路;(3)接收侧输出电容Co,输出扼流电感Lout,同步开关管MRx和其并联电容Cds2构成E类同步整流电路。本发明采用E类同步整流电路替代常规的二极管整流,能够大幅减少损耗二极管的导通损耗,提升系统效率;同步整流控制信号与发射端信号相互独立,直接从接收端开关管MRx的导通压降处获得开通和关断信息,避免了传统同步整流技术的问题;基于变压器取能的高效率辅助源电路,能够大幅减少传统线性辅助源的低效率问题,提升系统总效率。

    基于SysML的航天飞行器系统模拟方法

    公开(公告)号:CN107664952B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710814829.9

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于SysML的航天飞行器系统模拟方法,属于航天领域,该方法为:S1.根据预设功能模块建立相应的功能模型,所述功能模型包含模型参数;S2.根据每个所述功能模型的功能和相应的模型参数设置相应的输入变量和输出变量;S3.根据每个所述功能模型的模型参数、输入变量和输出变量,及所述预设功能模块之间的关系,建立所有功能模型之间的模型参数、输入变量、输出变量的映射关系,以进行航天飞行器系统模拟。本发明通过建立所有的功能模型的参数、输入变量和输出变量的映射关系,以实现模型间的数据的互联互通,提高模型间的协同能力及复杂耦合水平。

    一种大功率三相四线交错PFC电路
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116054556A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211518675.6

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明适用于整流技术改进领域,提供了一种大功率三相四线交错PFC电路,所述大功率三相四线交错PFC电路包括三相交流源、第一单相交错PFC电路及第二单相交错PFC电路,所述三相交流源输出端分别连接所述第一单相交错PFC电路输入端及第二单相交错PFC电路输入端,所述第一单相交错PFC电路与第二单相交错PFC电路连接,利用两组PFC交错电路之间交互连接共用器件构成三相四线交错PFC电路。具有抗不平衡载能力强,功率器件少,功率密度高,成本低,控制资源需求少,提高开关器件的利用率。

    一种借助互联网自动构建文本分类语料库的方法及系统

    公开(公告)号:CN103823824A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201310314269.2

    申请日:2013-11-12

    CPC classification number: G06F17/30705 G06F17/30864

    Abstract: 本发明公开了一种借助互联网自动构建文本分类语料库的方法及系统,该方法包括如下步骤:用户提供所需的文本类别体系,网站结构与内容的采集整理,用户输入类别与网站结构的匹配,语料库去噪,输出语料库。本发明的技术效果是:利用互联网上各类网站上存在的类别标注信息,无需专业的人员手工标注,自适应不同用户的分类体系需求。它改变了传统的语料库构建系统需要大量的具有一定专业知识的人员加入标注的方式,采用对互联网上的丰富信息进行自动的抽取和挖掘的方式,可快速的构建出大容量的精准的文本分类语料库。

    一种液体金属电极旋转磁场控形装置

    公开(公告)号:CN115722744A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211474801.2

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种液体金属电极旋转磁场控形装置,包括控制系统、磁控平台和注液系统,所述注液系统包括高精度液态金属供给装置、液态金属储藏筒和液态金属供给毛细管,所述磁控平台包括磁控装置、控制电极放电距离的Z轴升降机构、XY运动平台和放置工件的托盘,所述高精度液态金属供给装置、液态金属储藏筒分别固定在所述Z轴升降机构上,所述托盘固定在所述XY运动平台上。本发明的有益效果是:通过设置多个均匀环绕在加工托盘边缘的电磁铁,通过磁场对毛细管末端的液体金属施加作用力,防止了因张力,工作液作用力、重力、电场力等引起的液态金属聚集在电极末端而发生的液态金属电极末端变形,有效减少加工过程中的短路现象。

    一种智能实验台的预警控制方法及智能实验台

    公开(公告)号:CN114998985A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210494907.2

    申请日:2022-05-07

    Inventor: 王丹丹

    Abstract: 本发明提供了一种智能实验台的预警控制方法及智能实验台。其中,所述方法包括:获取智能实验台区域的第一图像,根据所述第一图像提取得出第一操作数据;将所述第一操作数据与标准操作数据进行匹配计算,若匹配计算结果不满足预设条件,则执行预警方案。本发明的方案能够及时识别实验者的不规范甚至错误的实验操作行为,并且通过预警方案的执行有效的降低了实验风险。

    基于虚拟试验系统与实际系统的虚实比对分析方法

    公开(公告)号:CN108388751A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810230807.2

    申请日:2016-04-15

    Abstract: 基于虚拟试验系统与实际系统的虚实比对分析方法,本发明涉及虚实比对分析方法。本发明的目的是为了解决工程试验中虚拟模型与实物等效,以便在虚拟或半实物实验中利用虚拟模型代替实物模型完成试验的问题。具体过程为:一、设置输入、输出数据;输入数据为:虚拟试验系统的输出过程;实际系统输出过程或理论上的期望值;显著性水平;频率范围;虚拟试验系统输出数据采样周期;实际系统输出数据采样周期;子区间个数;输出数据为;可信区间;二、对输入数据、输出数据进行预处理;三、对预处理后的数据进行傅里叶变换;四、对傅里叶变换后的数据进行统计分析得到可信区间,判断是否接受虚拟试验系统。本发明应用于虚拟模型领域。

    一种基于对准试验应用系统的管理系统及方法

    公开(公告)号:CN105930959A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610227485.7

    申请日:2016-04-13

    Inventor: 孙超 王丹丹 董昊

    CPC classification number: G06Q10/0633

    Abstract: 一种基于对准试验应用系统的管理系统及方法,本发明涉及对准试验应用系统的管理系统及方法。本发明是要解决现有的实物瞄准系统价格昂贵,不利于反复多次的瞄准试验的问题。该系统包括SOAP客户、试验流程管理、试验数据分析、试验流程运行监控、试验展示和试验数据存储模块;该方法是通过试验过程中与支撑平台交互;建立试验流程模型、运行试验流程和监视试验流程;根据角度、经度、纬度和高度数据分析结果;将试验数据保存到试验数据库;按照各种图形和图表方式展示试验过程数据与试验结果数据;查询试验流程执行状况,并以树状图和列表形式显示给用户,并为用户提供操作流程接口等步骤实现的。本发明应用于管理系统及方法领域。

    基于虚拟试验系统与实际系统的虚实比对分析方法

    公开(公告)号:CN105930644A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610236076.3

    申请日:2016-04-15

    CPC classification number: G16Z99/00

    Abstract: 基于虚拟试验系统与实际系统的虚实比对分析方法,本发明涉及虚实比对分析方法。本发明的目的是为了解决工程试验中虚拟模型与实物等效,以便在虚拟或半实物实验中利用虚拟模型代替实物模型完成试验的问题。步骤一、将静态性能随机向量记为Y,将动态性能随机过程记为Yt;步骤二、根据步骤一利用点估计或区间估计法进行虚拟试验系统结果与实际系统试验结果的验证,得到验证结果;步骤三、得到一阶原点矩和二阶中心矩,即均值和方差;步骤四、将步骤三求解后的均值和方差带入步骤二中条件1和条件2,判断是否接受虚拟试验系统。本发明应用于虚拟模型领域。

    一种噁唑环结构聚酰亚胺/碳纳米管复合薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102702549A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210178843.1

    申请日:2012-06-01

    Inventor: 孟祥丽 王丹丹

    Abstract: 一种噁唑环结构聚酰亚胺/碳纳米管复合薄膜材料的制备方法,它涉及聚酰亚胺/碳纳米管复合薄膜材料的制备方法。本发明要解决现有的制备工艺中有毒及复合材料中碳纳米管容易发生团聚、耐热性较差的问题。制备方法:制备表面带有氨基的碳纳米管,将其加入到DMAc溶剂中,超声处理后,再加入AAPB和BPDA单体,室温下搅拌,得PAA溶液,将其涂覆在玻璃板上,干燥后,烧结得到薄膜。本发明工艺简单、绿色环保,所得材料耐热性好,玻璃化温度为330℃左右,失重10%的温度可达550~570℃,其拉伸强度最大可达195MPa。本发明制备的复合薄膜材料可作为耐高温材料,应用于航天航空、电子电气行业等领域。

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