低压配电网电力线载波通信网络MAC层的组网方法

    公开(公告)号:CN102324953A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110230808.5

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 低压配电网电力线载波通信网络MAC层的组网方法,涉及电力线通信领域。它解决了低压配电网电力线载波通信网络中存在终端用户节点不能与基站进行通信的问题。本发明利用低压配电网MAC层的总线结构,将低压配电网的MAC层划分成由若干个单层人工蛛网构成的新型拓扑,进而解决网络中存在盲点的问题。本发明为了避免节点信号接入信道造成数据冲突,定义了等待时间WT。两个节点间隔时间WT依次发送数据至中心节点。数据传输与处理均在各自的子网范围内进行,减少了同一时刻总线信道内的数据冲突率,提高了信道利用率。本发明提高了读表准确性,解决了自动抄表系统中存在盲点的问题。本发明适用于低压配电网电力线载波通信网络的MAC层的通信网络的建立过程中。

    一种用于投影仪的金属卤化物灯的电子镇流器

    公开(公告)号:CN101336031B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN200810064649.4

    申请日:2008-06-02

    Abstract: 一种用于投影仪的金属卤化物灯的电子镇流器,尤其是用于普通的金属卤化物灯。目的是解决普通电子镇流器只能实现拱形电弧,不能使其成为投影仪用光源的问题。本发明的EMC电路、整流桥电路、有源功率因数校正电路、Class D类谐振半桥逆变电路、逆变环节净输入电流和灯电压信号采样电路、单片机、高频驱动电路顺次相连,高频驱动电路两输出端与Class D类谐振半桥逆变电路的两个控制端相连,遥控信号经遥控信号接口电路与单片机相连;Class D类谐振半桥逆变电路由桥臂与谐振网络串联组成,单片机内部通过软件设置将定时器溢出中断禁止,通过检测Class D类谐振半桥逆变电路母线净输入电流,完成单片机功率调节和闭环。

    低压配电网电力线载波通信网络中局部路由重构方法

    公开(公告)号:CN102291302A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110230696.3

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 低压配电网电力线载波通信网络中局部路由重构方法,涉及电力线通信领域。它解决了现有自动抄表系统中针对节点路由重构方法的重构效率、读表准确性差,以及信道利用率低的问题。本发明通过对自动抄表系统网络层及MAC层的分析研究,利用人工蛛网的这种特殊网络结构在组网完成后,子网的中心节点负责对子网局部的盲点进行重路由,不用对网络全部节点进行路由重构,节省寻路由的时间,提高通信效率及可靠性。本发明适用于低压配电网电力线载波通信网络中路由重构。

    三相PWM变换器正负序电压前馈方法

    公开(公告)号:CN102291023A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110241585.2

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 三相PWM变换器正负序电压前馈方法,涉及一种正负序电压前馈方法,它降低了三相PWM控制的滞后和负序电压对变换器运行的影响。其方法:将采集的电网电压进行Clarke变换后进行相序分离,获得正序和负序的电压分量;将采集的电流进行Park变换后进行相序分离,获得正序和负序的电流分量;采用PWM控制算法计算正负序电流环给定值;将正负序电流分量进行前馈解耦控制,获得PWM变换器的控制给定电压;计算并将正序电网电压前馈所需补偿的角度和负序电网电压前馈所需补偿的角度分别进行正负序同步坐标系的相角补偿;将PWM变换器的控制给定电压和补偿后的相角分别进行Park逆变换后合成,得到最终的PWM变换器的控制给定电压。本发明适用于三相PWM变换器的控制过程。

    高强度气体放电灯整流效应精确模拟实验电路

    公开(公告)号:CN101217844B

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN200710144955.4

    申请日:2007-12-28

    CPC classification number: Y02B20/202

    Abstract: 高强度气体放电灯整流效应精确模拟实验电路,它涉及照明电子技术领域,它解决了目前传统电路直接用电阻来等效高强度气体放电灯并不是很准确和真实的问题。本发明由第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、双向开关(S)、可变电阻(R)、高强度气体放电灯(LAMP)组成;可变电阻(R)的一端连接第一二极管(D1)的阳极、第二二极管(D2)的阴极和镇流器的一个输出端,第一二极管(D1)的阴极和第二二极管(D2)的阳极分别与双向开关(S)的两个触点端连接,双向开关(S)的刀闸端与可变电阻(R)的另一端和高强度气体放电灯(LAMP)的一端连接,高强度气体放电灯(LAMP)的另一端与镇流器的另一个输出端连接。它具有以高强度气体放电灯为实际负载,能够更真实的反映整流效应,使其更加准确,以及调试方便的优点。

    无称重传感器电梯曳引用永磁同步电机启动转矩补偿方法

    公开(公告)号:CN102097987A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201110040673.6

    申请日:2011-02-18

    Abstract: 无称重传感器电梯曳引用永磁同步电机启动转矩补偿方法,属于电机和电梯曳引控制领域。它解决了采用称重传感器获取电梯负载重量信息的方法来维持电梯系统运行前的平衡,会造成电梯系统可靠性降低及成本增加的问题。它首先初始化增量式光电编码器的脉冲数,然后采用增量式光电编码器对电机的正反转进行脉冲计数;再将当前采样周期的脉冲数与上一采样周期的脉冲数进行比较,获得比较结果ΔP;根据ΔP对永磁同步电机的转向进行判断;根据电机的转向判断结果对永磁同步电机的启动转矩进行补偿。本发明适用于电梯曳引用永磁同步电机启动转矩的补偿。

    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。

    农业大棚生产环境的监控终端

    公开(公告)号:CN1698419B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200510010129.1

    申请日:2005-06-29

    CPC classification number: Y02A40/268

    Abstract: 农业大棚生产环境的监控终端,它具体涉及用于农业大棚生产的智能控制终端,它的目的是为了实现按时间表及控制策略对农业大棚中的照明及其温度、湿度环境进行实时控制。本发明的主控制器1的开关控制信号输出端连接交流接触器驱动电路2的信号输入端,带近端或远端温度/湿度/照度传感器的测量电路3的数据输出端连接主控制器1的温度/湿度/照度的数据输入端,主控制器1的通风、给水或排水控制信号输出端连接通风、给水及排水阀门控制电路4的信号输入端。本发明提供了详尽的时间表及控制策略用于满足农业生产对照明条件的需求,而且实现了对大棚内的多个环境因素进行控制。本发明减轻了体力劳动,实现了农业生产的智能化。

    数字式温度控制电路
    260.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101788830A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010109400.8

    申请日:2010-02-11

    Abstract: 数字式温度控制电路,属于电子技术领域,解决了现有温度控制电路在交流供电频率不稳定时出现的加热功率控制精度低的问题,它包括电源供电电路、数字微控电路、温度检测电路和功率控制电路,它还包括半周周波计数电路,电源供电电路电压输出端分别与数字微控电路、温度检测电路和半周周波计数电路的电压输入端相连,半周周波计数电路的计数控制输出端与数字微控电路的计数控制输入端相连,温度检测电路的温度控制输出端与数字微控电路的温度检测输入端相连,温度检测电路的故障控制输出端与数字微控电路的故障检测输入端相连,数字微控电路的功率控制输出端与功率控制电路的功率控制输入端相连。本发明实现了对温度的精确控制,用于温度控制。

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