智能型双电源自动切换开关及其运行方法

    公开(公告)号:CN102355048A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110276944.8

    申请日:2011-09-19

    Abstract: 本发明智能型双电源自动切换开关,涉及用于配电系统从正常电源断开并连到备用电源的带有自动转换的回路装置,包括控制部分和执行部分,其中,控制部分主要由单片机、电压互感器、电压提升电路、光电耦合器、按键、LCD显示器和芯片74LS164构成,执行部分主要由电机、机械连锁结构和断路器构成;本发明以单片机为核心构成控制部分,能直接自动检测两路接入电源的电压和频率相应参数的变化并进行逻辑判断,当供电系统出现电压或频率异常时,电机转动,经由机械连锁结构带动断路器动作,实现电源的自动切换,从而克服了现有技术当供电系统出现电压或频率异常问题时,不能将负载电路从一个问题电源自动切换至另一个正常电源的缺点。

    机电类产品的可靠性的度量方法

    公开(公告)号:CN102254085A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110108188.8

    申请日:2011-04-28

    Abstract: 机电类产品的可靠性的度量方法,涉及专门适用于特定应用的数字计算的方法,本发明方法基于广义应力-广义强度干涉模型综合处理概率密度函数与隶属函数,实现了产品的可靠性的度量中随机信息与模糊信息的综合处理,得出机电类产品可靠性的可靠度值为并且通过计算机直观地显示了产品的可靠度曲线与可靠度量值,从而克服了现有的产品可靠度计算方法中,随机信息和模糊信息并存情况下产品的可靠度难以度量的缺点。

    漏电自动跟踪保护器及其运行方法

    公开(公告)号:CN100356651C

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200410072622.1

    申请日:2004-11-04

    Abstract: 本发明涉及一种漏电自动跟踪保护器及其运行方法,它包括空气断路器或继电器、单片机、零序电流互感器、漏电信号放大电路和电源组成部分,其中单片机具有以下的操作程序:(1)初始化;(2)测漏电电流的幅值和相角;(3)计算漏电电流的变化值;(4)判断漏电电流变化值是否大于10%的漏电动作阈值;(5)判断小于10%的漏电动作阈值的持续时间;(6)改变动作阈值。在漏电电流达到或超过漏电动作电流阈值时,单片机发出漏电脱扣命令,触发可控硅使空气断路器或继电器动作,空气断路器或继电器切断故障电路,故障漏电得到保护。本发明也可以添加漏电模拟发生器、和/或漏电电流显示电路、和/或频率检测电路辅助组成部分。

    基于最优尺度高斯过程模型的IGBT剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN109284543B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN201811024554.X

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于最优尺度高斯过程模型的IGBT剩余寿命预测方法,包括以下步骤:获取不同型号IGBT的集电极‑发射极饱和压降变化百分比数据;选取一个型号的数据作为模型的启动数据,并将启动数据划分为训练样本和测试样本;建立最优尺度高斯过程模型,并将启动数据输入到建立的最优尺度高斯过程模型中,求得测试样本处的预测值;利用蚁狮优化算法寻优找到最优的尺度和尺度函数;利用最优尺度高斯过程模型来预测其他型号IGBT的剩余寿命。本发明利用OSGP模型对IGBT模块的剩余寿命进行预测,并引入了小波分析方法中的尺度和尺度函数,可以较好的刻画数据的非平稳特征,大大降低了局部陷入极值的可能性,提高了收敛精度,预测结果准确可靠。

    一种相变沥青混合料融雪化冰能力的试验方法

    公开(公告)号:CN111650073A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010570720.7

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种相变沥青混合料融雪化冰能力的试验方法。主要包括以下步骤:分别制作普通沥青混合料试验试件和相变沥青混合料试件和冰块;在恒温环境下将普通沥青混合料和相变材料沥青混合料的试件通过固定热源灯光照射一定时间;并将照射后的试件进行至于恒温冰箱内并放置一定质量和接触面积的冰块;在规定时间内称量冰块质量并计算差值;最后通过计算得到相变沥青混合料的融雪化冰能力值。本发明提供的融雪化冰能力的试验方法操作简单,设备易得,易于推广,并能填补此项检测的空白。

    一种IGBT瞬态热特性测试装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN106353665B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201610766948.7

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明为一种IGBT瞬态热特性测试装置,其组成包括恒流源2、第一温度采集存储系统3、第二温度采集存储系统4、电气参量采集存储系统5、IGBT驱动电路6、散热器7,其中,各部分各自独立;测试时IGBT测试模块1分别与试验电流产生电路2、第一温度采集存储系统3、第二温度采集存储系统4、电气参量采集存储系统5、IGBT驱动电路6、散热器7相连。本发明的IGBT瞬态热特性测试装置,能够对IGBT模块工作过程中的内部发热芯片结温、铜底板壳温、集电极电流、集射极电压同时且自动采集,进而能够对IGBT模块的瞬态热特性曲线进行提取;并且能够通过研究老化过程中的瞬态热特性曲线对IGBT的老化状态进行评估。

    一种基于遗传算法求解风机功率曲线参数模型的改进方法

    公开(公告)号:CN105069192B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510424007.0

    申请日:2015-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法求解风机功率曲线参数模型的改进方法,该方法通过风电机组运行过程中的风机运行数据来确定风机功率曲线参数模型中的各个参数。但使用遗传算法求解模型参数的过程中,每次迭代过程都会计算种群中所有个体的适应度,当风机运行数据的数据量增加时,种群的适应度函数和评价函数的计算量就会随之增加,程序的空间复杂度和时间复杂度也都会增加。因此,本方法首先对风机运行数据按网格聚类并分配权重,之后应用遗传算法确定参数模型中的各个参数。通过对风机运行数据聚类可以避免因风机运行数据的数据增加而导致适应度函数和评价函数计算量增加,通过对聚类点分配权重可以使模型适应大多数原始数据点,增加模型可信度。

    基于生命早期性能的继电器个体工作寿命预测与筛选方法

    公开(公告)号:CN104462799A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410698684.7

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于生命早期性能的继电器个体工作寿命预测与筛选方法,其技术特点体现于以下步骤:在环境温度C1下,通过继电器样本的寿命试验获得其在生命早期的性能参数C={C2,C3,…,Cn}和工作寿命D;以C为条件属性、D为决策属性,基于粗集理论和等概率准则建立继电器个体工作寿命决策表;借助属性约简提取一组关于继电器个体生命早期性能与其寿命的关联规则;此后凡同型号的个体,只需测出其生命早期的性能参数即可预测其寿命,并实现继电器的筛选。本发明在预测继电器个体工作寿命和筛选产品时,仅需继电器个体的生命早期性能而无需更多信息,使信息获取所需的时间和费用锐减,且计算量小,亦不过多压缩继电器的有效服役期。

    一种IGBT动态性能测试装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN104251965A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410492377.3

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明为一种IGBT动态性能测试装置,其组成包括试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统,其中,IGBT过温保护系统与IGBT驱动电路相连;试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统和示波器各自独立;测试时IGBT测试模块分别与试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统相连。本发明的IGBT动态性能测试装置,能够对IGBT模块铜底板温度以及内部发热芯片的结温同时且自动地进行采集,进而能对模块热阻参数进行提取;并能够对IGBT模块工作频率进行实时调节。

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