基于响应周期预测的接触器投切无功补偿方法

    公开(公告)号:CN104269864A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410562768.8

    申请日:2014-10-21

    CPC classification number: Y02E40/30 H02J3/18

    Abstract: 基于响应周期预测的接触器投切无功补偿方法,属于电能质量控制技术领域,本发明为解决现有技术中接触器响应时间难以预测,造成无法实现准确过零点投切的问题。本发明方法包括以下步骤:一、采集三相电压信号和三相电流信号、接触器两端电压的过零检测信号和装置当前工作的环境温度,作为检测信号;二、通过信号调理模块检测信号进行处理,并将处理后的检测信号送入控制模块;三、计算当前系统的功率因数;四、当功率因数小于或等于开通阈值时,执行五;当功率因数大于或等于关断阈值时,执行六;当功率因数介于开通阈值和关断阈值之间时,保持上一状态;五、控制模块发出投入补偿指令,返回执行四;六、控制模块发出投切指令,然后返回执行三。

    基于SolidEdge与AnsysWorkbench的特种计算机的制作方法

    公开(公告)号:CN103678826A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310744569.4

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 基于Solid Edge与Ansys Workbench的特种计算机的制作方法,目的在于给出一类工作于特定电、热及磁场等多场耦合环境下特种计算机的设计准则,解决目前特种计算机的制作方法难以准确获得实际受力形变导致计算机可靠性低的不足。其方法:步骤一、利用Solid Edge软件对特种计算机整机原始的三维模型进行建模。步骤二、在Solid Edge环境进行模型简化。步骤三、简化后的三维模型精确的导入Workbench中,并剖分网格。步骤四、进行了力学仿真分析,包括模态分析,静力分析,随机振动响应及正弦振动响应分析。步骤五、为有效提高计算机的可靠性,给出一种特种计算机仿真结果校核与分析技术。本发明适用于特种计算机的制作。

    用于抑制TSC负面效应的被动控制方法

    公开(公告)号:CN103248062A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310192293.3

    申请日:2013-05-22

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 用于抑制TSC负面效应的被动控制方法,属于电能质量和电力电子建模相结合的应用基础技术领域,本发明为解决采用现有精确的检测电容电压的过零点的方法抑制TSC负面效应,精确地过零电压投切难以做到的问题。本发明包括以下步骤:步骤一、建立PPF与TSC系统的网络拓扑结构;步骤二、建立步骤一所述网络拓扑结构的动态网络热力学模型;步骤三、根据步骤二所述动态网络热力学模型,计算所述网络拓扑结构中的参数,进而完成用所述网络拓扑结构来抑制TSC负面效应。

    基于AnsysWorkbench的潜油电机温度场模拟方法

    公开(公告)号:CN103246764A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310138051.6

    申请日:2013-04-19

    CPC classification number: Y02T10/82

    Abstract: 基于Ansys Workbench的潜油电机温度场模拟方法,属于潜油电机温度场模拟技术领域。本发明是为了解决现有潜油电机的温度场分析方法不能对潜油电机进行实时监控,以进行过热保护的问题。它在SolidWorks系统中对潜油电机的定子和转子进行三维建模,获得潜油电机模型;将潜油电机模型导入到Ansys Workbench系统中,进行自动网格剖分;采用潜油电机的热力学微分方程和热力学微分方程边界条件,确定潜油电机模型求解域的温度场;进行潜油电机仿真,获得潜油电机在不同负载下定子、转子和导条的温度场分布云图。本发明用于潜油电机温度场的仿真。

    基于集中参数模型的潜油电机温度辩识方法

    公开(公告)号:CN102081685A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010580809.8

    申请日:2010-12-09

    CPC classification number: Y02T10/82

    Abstract: 基于集中参数模型的潜油电机温度辩识方法,属于热力学建模和电机控制相结合的应用基础技术领域。它解决了采用温度传感器获取潜油电机的温度信息受井下环境的制约的问题。它首先采集所述潜油电机的三相定子电压和三相定子电流;通过信号调理电路对三相定子电压和三相定子电流分别进行处理,并将处理后的信号作为定子原始电流输入信号和定子原始电压输入信号;采用工控机根据定子原始电流输入信号和定子原始电压输入信号计算潜油电机的总发热量u;将总发热量u分配到潜油电机的各部件中,并组合潜油电机的等效电路,再建立集中参数热网络模型,求解集中参数热网络模型,获得潜油电机各部件的温度值。本发明用于对潜油电机进行温度辩识。

    基于转子槽谐波分析的潜油电机无传感器转子温度辨识方法

    公开(公告)号:CN102072779A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010547952.7

    申请日:2010-11-17

    Abstract: 基于转子槽谐波分析的潜油电机无传感器转子温度辨识方法,属于电力电子建模和电机控制相结合的应用基础技术领域。它解决了现有技术中对潜油电机转子温度的辨识对电机参数依赖性强的问题。它首先采集所述潜油电机的三相定子电压和三相定子电流;通过信号调理电路对三相定子电压和三相定子电流分别进行处理,并将处理后的信号作为定子原始电流输入信号和定子原始电压输入信号;由DSP对定子原始电流输入信号的频谱进行变换,得到转子谐波的频率fseh,进而获得转子的转速s;同时由电机的一相定子原始电压输入信号矢量和该相定子原始电流输入信号矢量计算电机电感,进而获得转子的温度值。本发明适用于潜油电机的转子温度测量。

    高光谱图像的空间-光谱信息协同提高分辨率的方法

    公开(公告)号:CN101140325A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710144449.5

    申请日:2007-10-16

    Abstract: 高光谱图像的空间-光谱信息协同提高分辨率的方法,它涉及利用高光谱图像信息提高空间分辨率的方法。它解决了现有高光谱图像处理中存在的不能充分利用空间信息和光谱信息以改善图像分辨率的问题。本发明步骤为:一、输入高光谱图像数据;A.空间信息提取;A一.特征波段选择;A二.空间局部分析及判断;B.光谱信息提取;B一.光谱端元提取;B二.混合像元分解;二.空-谱协同超分辨;三.得到分辨率提高的高光谱图像。本发明突破图像获取时的空间分辨率极限;利用支持向量机解混和局域空间相关性进行空间-光谱信息协同技术提高高光谱图像的空间分辨率,可极大提高目标的探测和定位能力,突破图像获取手段的限制,弥补硬件的不足。

    一种锌溴液流电池自放电过程建模仿真方法

    公开(公告)号:CN119129266A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411271016.6

    申请日:2024-09-11

    Inventor: 王立国 崔智昊

    Abstract: 本发明提出一种锌溴液流电池自放电过程建模仿真方法,涉及锌溴液流电池设计与控制领域。目标在于解决锌溴液流电池内部自放电过程无法观测、缺少分析方法的问题,核心工作在于立足于经典的锌溴液流电池电化学模型,通过引入并定义锌溴液流电池的自放电反应以及络合物生成的络合反应方程,建立起能够描述不同工作状态下自放电过程的锌溴液流电池模型,特色在于建立起锌溴液流电池的库仑效率、电压效率以及能量效率与实测数据的电化学模型,并经实验校验模型的有效性。

    一种基于模型预测控制的感应电机温度辨识方法

    公开(公告)号:CN107294449A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710600969.6

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: H02P21/14 H02P25/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的感应电机温度辨识方法,其步骤如下:一、通过建立感应电机单相正序T型等效电路模型及其矢量图,导出电机转子电阻及其温度与各参数之间的关系;二、结合模型预测控制原理,建立电机温度辨识动态预测模型,数学抽象出多项约束条件对输入量进行在线预测、优化控制;三、结合动态预测模型,优化系统目标函数,对有限输入、输出控制集合滚动优化,反馈校正。本发明通过引入模型预测控制算法对其辨识过程进行提升优化,提高了辨识的精度和稳定性,解决了电机负载突变瞬间引起的定子电压、电流突变对电机无传感器参数辨识精度的影响。

    基于高效耦合取能的高压TSC驱动装置

    公开(公告)号:CN104410081B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410627954.5

    申请日:2014-11-10

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 基于高效耦合取能的高压TSC驱动装置,属于高压TSC驱动技术领域。为了解决目前的高压TSC驱动装置隔离强度差且抗干扰能力差的问题。它包括信号调理模块、控制模块、光纤传输模块、直流供电电路、耦合取能电路和TSC驱动电路;配电网负载侧的三相电压和三相电流输入给信号调理模块,信号调理模块输出的电压电流信号给控制模块,控制模块输出的投切信号通过光纤传输模块输出端给TSC驱动电路的每个晶闸管驱动板;由直流供电的供电电路的高频输出给耦合取能电路,耦合取能电路为TSC驱动电路的各个晶闸管驱动板提供工作电源;晶闸管驱动板根据对相应晶闸管的过零检测信号和投切信号向所述晶闸管的门极输出驱动信号。它用于驱动高压晶闸管。

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