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公开(公告)号:CN115825578A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211590322.7
申请日:2022-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种开关电源输出电容在线检测方法、系统及介质,该方法包括:同步采集开关电源输出电压纹波信号及负载电流信号;计算输出电容的容值;计算出电容电流变化的斜率大小,同时根据开关电压纹波计算该开关电源的占空比Ds及开关周期;根据输出电压纹波信号,计算开关管从导通到关断时刻纹波电压变化量,同时计算电容电流突变量;求出开关电源输出电容的ESR值;根据检测出的开关电源输出电容的容值、电容的标准容值、等效串联电阻的阻值和等效串联电阻的标准阻值以判断出该纯电容型滤波结构开关电源的运行状态。本发明无需拆解电源,便可以计算出输出电容的参数,对开关电源无任何冲击影响。
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公开(公告)号:CN113433391B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110677653.3
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开一种实现远端电压精确控制的线缆电阻检测电路、检测方法,基于所述线缆电阻检测电路的远端电压精确控制方法、系统及存储介质,该线缆电阻检测电路包括:包括第一开关、线缆电阻检测回路和辅助电容,其中,所述辅助电容并联在长线缆末端,所述第一开关串接在电源输出端,所述线缆电阻检测回路并接在所述第一开关电源输出端,所述线缆电阻检测回路包括电压检测电路、电流采样电路、锁相环和第二开关,电压检测电路、电流采样电路的输出端分别与锁相环输入端相连,所述锁相环输出端输出正弦电压信号,并通过第二开关注入到线缆源端,锁相环对设定正弦电压信号进行频率锁定。本发明能够对线缆末端电压精确控制。
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公开(公告)号:CN111781531B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010620418.8
申请日:2020-07-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种开关电源故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,获取开关管在一个工作周期内开关电源的相关信息;步骤S20,根据开关电源的相关信息建立第二计算公式;步骤S30,根据开关电源的相关信息建立第三计算公式;步骤S40,根据第二计算公式和第三计算公式计算输出电容的等效串联电阻值的阻值以及输出电容的容值;步骤S50,根据输出电容的等效串联电阻的阻值、输出电容的容值和输出电容的标准值以检测出开关电源电路是否出现故障。本发明,适用于各种非隔离的DC‑DC变换器,如Buck、Boost、Buck‑Boost变换器,应用范围广,适用性强。无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对开关电源无任何冲击影响,实用性强。
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公开(公告)号:CN115219861A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210987101.7
申请日:2022-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种电弧故障快速检测方法、系统及介质,该方法包括步骤:对待测线路中的电流差分信号进行采样;通过依次递推一个采样点的方式,实时计算每100μs电流差分信号的分形维数;依次将实时分形维数与预先基于待测线路正常工作时分形维数的平均值设定的电弧判定阈值DThld相比对;若连续十个实时分形维数均小于所述基于待测线路正常工作时分形维数的平均值设定的电弧判定阈值DThld,则判定所述待测线路发生电弧故障。相对于现有技术,本发明提升了电弧故障检测速度、检测精度和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN110208364B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201910633704.5
申请日:2019-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种无位置传感器的钢丝绳缺陷定位方法,包括以下步骤:S1、对磁检测传感器进行等时采样,得到与钢丝绳运行速度相关的股波波形;S2、对股波波形处理得到每个等时采样点的股波瞬时频率信息;S3、根据钢丝绳股距对股波的股波瞬时频率信息进行处理,得到每个等时采样点的速度信息;S4、结合等时采样频率和采样点的速度信息,将每个等时采样点转换到钢丝绳上对应的距离位置,实现缺陷采样信号点在钢丝绳上的定位。本发明的有益效果是:将等时采样信号转换成钢丝绳上具体的距离信息,对比传统的编码轮等距采样定位,大大提高了钢丝绳测距和缺陷定位的精度。
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公开(公告)号:CN115042979A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210717055.9
申请日:2022-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种热与力结合式除冰结构及除冰方法,包括控制单元、主压电陶瓷、副压电陶瓷及加热单元,所述加热单元设置在被除冰装置的易结冰区域,所述主压电陶瓷设于所述被除冰装置的共振点处,所述控制单元及副压电陶瓷设于所述被除冰装置上不易结冰的区域,所述副压电陶瓷检测所述被除冰装置的固有频率并发送至所述控制单元,所述控制单元通过激励信号将固有频率发送至所述主压电陶瓷,所述主压电陶瓷接收激励信号后产生用于除冰的超声导波。热与力的结合式除冰使能耗得到极大的降低,且除冰速度大幅度提高;通过实时的对固有频率进行监测,使激励始终处于当前固有频率的工作模态下,产生的剪切变形最大,除冰效果最好。
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公开(公告)号:CN114744855A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210277812.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H02M1/08 , H02M7/5387 , H02M7/483
Abstract: 本发明公开一种模块化多电平直流变换器的循环调制方法、系统及介质,该方法包括:确定模块化多电平直流变换器中单个堆栈中运行子模块数N、调制系数K、各子模块上管的方波驱动脉冲的起始角度和占空比,N为大于等于1的正整数;以预设方式确定矩阵PN×N;判断N和K的最大公约数是否等于1;若N和K的最大公约数不等于1,则以预设方式计算得到矩阵R;根据矩阵R中的组合次序控制堆栈中的子模块并循环;若N和K的最大公约数等于1,则根据矩阵P中的组合次序控制堆栈中的子模块并循环。本发明在传统循环调制方法中增加少量的开关序列即可使得传统循环调制下子模块电容电压无法自均衡的问题得到解决,扩展了传统循环调制的适用范围。
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公开(公告)号:CN111024807B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201911309550.0
申请日:2019-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/83
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。
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公开(公告)号:CN114123737A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111293828.7
申请日:2021-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H02M1/088
Abstract: 本发明提供了一种降低MOSFET功率损耗的系统,包括需要驱动的MOSFET、差分采样电路、电压比较器、实现“或门”的逻辑电路和MOSFET驱动电路,差分采样电路采集需要驱动的MOSFET的漏极、源极之间的电压信号,电压比较器判断电压信号的极性,得出MOSFET补偿驱动信号,将MOSFET补偿驱动信号和MOSFET原始驱动信号输入至实现“或门”的逻辑电路,得到MOSFET修正驱动信号,将MOSFET修正驱动信号输入至MOSFET驱动电路,通过MOSFET驱动电路驱动MOSFET。本发明还提供了一种降低MOSFET功率损耗的方法。本发明的有益效果是:本发明利用MOSFET沟道反向续流代替体寄生二极管续流,通过减小体寄生二极管导通时间的方式降低MOSFET的功率损耗,从而降低其结温,提高开关管及电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN108535354B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201810329173.6
申请日:2018-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种钢丝绳漏磁检测和磁发射检测的损伤判定及定位方法,根据传感器数量分为2种情况。当传感器数量大于1个时,为多传感器数据处理,多传感器数据处理时该方法包括有以下步骤:Step1:建立磁图数据;Step2:对磁图数据进行消除基线处理;Step3:对消除基线处理后的数据进行均衡化处理;Step4:对Step3均衡化处理后的每一路数据求出其瞬时相位值;Step5:求出其瞬时相位数据的拐点值;Step6:建立最小损伤判定阈值,对损伤进行定位。当传感器数量等于1个时,进行上述Step4~Step6步骤。本发明能够克服现有无法完全消除股波信号,而且无法对单路传感器数据进行处理的缺点。
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