基于BP神经网络三维磁特性测量的相角幅值PID自适应方法

    公开(公告)号:CN109034390A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810892549.4

    申请日:2018-08-07

    CPC classification number: G06N3/084 G01R33/1223 G01R33/14

    Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络三维磁特性测量的相角幅值PID自适应方法。本方法在信号处理的过程中,采用频域的方法,相比于时域方法更易于控制,将各次谐波分解到频域之中,分别对幅值相角进行独立的闭环控制,当遍寻幅值使得输出电压与期望值电压误差最小后,再找到使输出误差最小的相位角,采用PID能快速地找到合适的幅值与相角,进而使三个方向的输出波形矢量合成之后是一个标准的球形或者椭球型,使实际波形能快速准确的逼近期望波形。在激磁频率和幅值变化时,神经网络隐含层与输出层权值发生相应变化,进而使PID参数会随着波形的反馈调节过程自适应的改变,使得磁测量过程的快速性与准确性大大提高,极大地减小了响应时间。

    一种基于油浴加热的旋转磁特性测量系统

    公开(公告)号:CN115047385A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210633743.7

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明属于磁性材料测量技术领域,且公开了一种基于油浴加热的旋转磁特性测量系统,包括底座,所述底座的顶部固定连接有支板,所述支板的内部转动安装有支撑柱,所述支撑柱的外表面固定安装有支撑机构和传动机构,所述支撑柱的外表面通过支撑机构和传动机构等角度活动连接有四个铁芯,四个所述铁芯外表面相近的一侧活动套接有样品。本发明通过四个铁芯产生的感应磁场进行逐步增强,使得感应线圈内部产生的感应电流强度倍增,从而将输出电流的强度增加,使得测量模块内部的处理单元能够更加细微地得出电流和电压时间曲线图,以磁生电的形式更加清晰地显示样品的旋转磁特性,使得测量效果更加显著。

    一种适用于电工材料应力加载下的三维磁特性测量装置

    公开(公告)号:CN111142054B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010005329.2

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明为一种适用于电工材料在应力加载条件下的三维磁特性测量装置。该装置包括测量台、控制模块和待测样品电磁模块;所述的控制模块的组成包括信号放大器、NI采集卡、功率放大器、水冷电阻、匹配电容箱和电脑,其中,信号放大器、NI采集卡、功率放大器、水冷电阻、匹配电容箱顺次相连,电脑与NI采集卡相连;匹配电容箱与测量装置的激磁线圈相连;样品内部的B‑H复合传感线圈与信号放大器相连。本发明适用于立方体样品在应力加载条件下进行磁特性测量实验的传感结构。

    一种适用于电动汽车无线充电系统的测试装置及测量系统

    公开(公告)号:CN111537821A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010441038.8

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种适用于电动汽车无线充电系统的测试装置及测量系统,该测试装置包括XY轴移动装置、电动推杆、XY轴偏转装置、Z轴旋转装置、发射装置端、接收装置端;通过结构设计可实现发射线圈与接收线圈的精确对位,真实模拟电动汽车胎压不同对无线充电过程的影响。该测量系统通过采用上述可以精确定位的测量装置外,还采用了磁场测量系统、控制系统及功率分析仪,除了能准确模拟现实中由于电动汽车胎压不同对系统充电过程造成的影响外,还能对线圈周围的空间漏磁场做出评价,精确度高、可靠性好。

    一种适用于电工材料应力加载下的三维磁特性测量装置

    公开(公告)号:CN111142054A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010005329.2

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明为一种适用于电工材料在应力加载条件下的三维磁特性测量装置。该装置包括测量台、控制模块和待测样品电磁模块;所述的控制模块的组成包括信号放大器、NI采集卡、功率放大器、水冷电阻、匹配电容箱和电脑,其中,信号放大器、NI采集卡、功率放大器、水冷电阻、匹配电容箱顺次相连,电脑与NI采集卡相连;匹配电容箱与测量装置的激磁线圈相连;样品内部的B-H复合传感线圈与信号放大器相连。本发明适用于立方体样品在应力加载条件下进行磁特性测量实验的传感结构。

    一种一维及二维高低频磁特性测量系统

    公开(公告)号:CN109856572A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910332408.1

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种一维及二维高低频磁特性测量系统,包括B-H复合线圈、功率放大器、信号放大器、水冷电阻、电容箱、信号发生采集器、一维及二维高低频磁特性测量装置和测试平台;测量装置包括底板、上下磁轭夹板、上磁轭顶板、左磁轭夹板、右磁轭夹板、左侧前后夹板、右侧前后夹板、C形上磁轭、C形下磁轭、C形左磁轭、C形右磁轭、激励线圈和样品板;本装置的底板设置有滑轨,通过左磁轭夹板、右磁轭夹板、左侧前后夹板、右侧前后夹板以及C形左磁轭和C形右磁轭沿滑轨的滑动,并于适当位置固定,实现本装置能进行一维磁特性测量和二维磁特性测量并能自由转变,实现一体多用。

    适用于不同温度下的带状电工材料电导率测量装置及系统

    公开(公告)号:CN111830326B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202010725833.X

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于不同温度下的带状电工材料电导率测量装置及系统。该测量装置包括施加电流机构、样片压紧机构、测量平台、热电偶和测量电压机构。该系统包括所述的测量装置、数字信号处理单元、温度控制单元和数据采集单元;所述数字信号处理单元分别与温度控制单元和数据采集单元连接;测量装置放置于温度控制单元内部,用于控制样片的温度;测量装置的热电偶、电流引线和电压引线分别与数据采集单元连接。本发明对所测材料种类做了进一步拓展,并将温度工况整合到一个测量系统中,能够实现常规条件和施加不同温度条件下各种尺寸、不同种类的带状电工材料的电导率测量,测量结果准确,对后续工序具有指导意义。

    一种便携式实验电路板
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112382178A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011428319.6

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种便携式实验电路板,包括电路板本体;电路板本体上设有与外部虚拟系统连接的接口;电路板本体设有元件特性测量模块、负值电阻特性研究模块、一阶电路过渡模块、戴维南等效参数测量模块、CCVS模块、VCCS模块、二端口与互易定理模块、复平面极点分布与时域响应模块、动态电路状态轨迹模块、无源滤波器模块、有源滤波器模块和RLC串联电路模块。该电路板的各个模块的元器件和功能采用分立式,稳定性高,各个模块的电路及可以独立使用,使用时只需要根据实验指导书了解各个模块的电路设置,增加对电路的认识,也可以根据需要将各个模型中的元器件自由组合、重复利用、进行二次开发。

    适用于不同温度下的带状电工材料电导率测量装置及系统

    公开(公告)号:CN111830326A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010725833.X

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于不同温度下的带状电工材料电导率测量装置及系统。该测量装置包括施加电流机构、样片压紧机构、测量平台、热电偶和测量电压机构。该系统包括所述的测量装置、数字信号处理单元、温度控制单元和数据采集单元;所述数字信号处理单元分别与温度控制单元和数据采集单元连接;测量装置放置于温度控制单元内部,用于控制样片的温度;测量装置的热电偶、电流引线和电压引线分别与数据采集单元连接。本发明对所测材料种类做了进一步拓展,并将温度工况整合到一个测量系统中,能够实现常规条件和施加不同温度条件下各种尺寸、不同种类的带状电工材料的电导率测量,测量结果准确,对后续工序具有指导意义。

    一种基于统计数据驱动的万能式断路器操作附件剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN109387779A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811138220.5

    申请日:2018-09-28

    CPC classification number: G01R31/3277 G01R31/00 G06F17/18

    Abstract: 本发明为一种基于统计数据驱动的万能式断路器操作附件剩余寿命预测方法。该预测方法从定性与定量两个角度对操作附件动作时间相对增量进行分布检验,验证其是否符合正态分布;在上述基础上,利用极大似然估计法对退化模型中的参数进行估计;基于首达时间的概念建立了剩余寿命预测模型,推导出剩余寿命概率密度函数解析式,以实现对断路器操作附件剩余寿命的预测。本发明将设备运行过程中的不确定性对寿命的影响考虑其中并可以得到健康管理所需的剩余寿命分布,而不是单一的点估计,便于量化剩余寿命预测结果的不确定性,可有效提高万能式断路器运行与维护的效率。

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