太阳能阵列模拟器控制外环的实现方法及系统

    公开(公告)号:CN107102588A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710381117.2

    申请日:2017-05-25

    Inventor: 张东来 金珊珊

    CPC classification number: G05B19/042

    Abstract: 本发明公开一种太阳能阵列模拟器控制外环的实现方法及系统,基于UI数据表和RI数据表生成UI‑RI混合数据表;获取太阳能阵列模拟器输出端的采样电压,根据采样电压查找UI‑RI混合数据表,获取太阳能阵列模拟器设定的I‑V曲线上对应工作点的期望电流。本发明采用UI‑RI混合查表的方法,有利于SAS在整条设定的I‑V曲线上的工作点,对功率电流控制的线性度较优,可在任意工作点均保持稳定的输出而不受限于所设定I‑V曲线的填充因子大小。在SAS负载工作点快速阶跃切换的工况条件下,可快速收敛于切换的目标工作点,极大提高SAS的动态响应性能,高动态响应可更可靠地对航天器电源系统进行测试。

    一种铁磁平面构件浅层损伤磁发射检测方法及磁发射检测系统

    公开(公告)号:CN106814131A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611259207.6

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明涉及铁磁性平面构件损伤检测领域,特别涉及一种铁磁平面构件浅层损伤磁发射检测方法及磁发射检测系统。本发明的方法包括步骤A.磁发射机构发出磁场,通过磁传感器检测磁场经过构件时产生的磁场强度变化;B.信号处理电路将磁传感器检测到的磁场信号经过处理传入损伤报警终端和信号分析显示终端;C.损伤报警终端进行定性检测,对于超出阈值的信号进行报警;和/或信号分析显示终端进行定量检测,定量分析计算并显示损伤的大小。还对应的提供有磁发射检测系统。本发明解决目前磁性损伤检测中,检测系统结构复杂、数据处理过程繁琐,检测效果不理想等问题。

    一种基于磁致伸缩导波的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN103424471B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310353875.5

    申请日:2013-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩导波的检测装置,包括:信号发生器、连接该信号发生器的功率放大器、连接该功率放大器的激励传感器、检测传感器、连接该检测传感器的信号调理器、连接该信号调理器的信号采集器、连接该信号采集器的PC机以及给上述装置供电的电源。在管道外表面部分区域激励与检测导波信号,解决管道与周围物体间空间较小,导致无法安装环绕管道的传感器问题;通过使用编码信号作激励信号,并增大激励信号的时间宽度,将该编码信号的频率变化范围设置在1kHz~200kHz,经过对采样信号处理和分析,获得高脉冲压缩比的信号,获得极高的沿检测对象长度方向上邻缺陷分辨力,同时也获得较大导波检测距离。

    太阳阵模拟器的开路电压控制电路及其开路电压控制方法

    公开(公告)号:CN105573391A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610124415.9

    申请日:2016-03-04

    CPC classification number: G05F1/10

    Abstract: 本发明公开了太阳阵模拟器的开路电压控制电路及其开路电压控制方法,太阳阵模拟器的开路电压控制电路包括:电压源,其输出端连接负载,给负载供电;偏置电阻Rdummy_load,与所述负载并联;模数转换器,连接电压源的输出端;数字处理单元,连接所述模数转换器;以及恒流负载,接地,连接偏置电阻Rdummy_load的输出端和数模转换器;本发明电路结构很简单,控制方式简单,并且实现真正的开路,提高了开路电压的精度。

    一种基于磁致伸缩导波的横波检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN103424472B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310354057.7

    申请日:2013-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩导波的横波检测装置,包括:信号发生器、连接该信号发生器的功率放大器、连接该功率放大器的激励传感器、检测传感器、连接该检测传感器的信号调理器、连接该信号调理器的信号采集存储器、连接该信号采集存储器的PC机以及给上述装置供电的电源;其中,所述信号发生器还连接所述信号采集存储器;所述激励传感器包括永磁体和沿周向绕在检测对象上的激励线圈,所述检测传感器包括永磁体和沿周向绕在检测对象上的检测线圈。多层激励线圈嵌套,激励出能量更强的导波,扩大了导波的有效检测距离。多层检测线圈逐层串联,提高了导波回波信号幅值,获得了较高检测信噪比,增加了检测灵敏度。

    单一线圈电磁谐振检测金属管道损伤的方法

    公开(公告)号:CN104833720A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510201283.0

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明提出了一种单一线圈电磁谐振检测金属管道损伤的方法,将检测线圈和电容并联构成LC谐振电路,通过检测线圈电感值的变化来定性和定量分析管道损伤的类型、位置、深度和宽度。本发明的方法对于非铁磁性金属管道仍然有效,保证适用范围的广泛性;检测线圈可以采用非接触式检测,可以适用于粉尘、污垢、油污等恶劣环境;检测系统以单一线圈为传感器,检测系统结构简单,成本低廉;克服目前金属管道损伤检测中,检测系统结构复杂、数据处理过程繁琐,对轴向裂缝检测效果不理想等问题。

    一种适用于宽电压范围输入的高效率隔离开关电源

    公开(公告)号:CN104716843A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510115200.6

    申请日:2015-03-16

    Inventor: 张东来 谷雨

    CPC classification number: H02M3/33523 H02M3/3353

    Abstract: 本发明提供了一种适用于宽电压范围输入的高效率隔离开关电源,包括高频隔离变换器和变换器逻辑控制电路。其中高频隔离变换器包含两个原端绕组、一个副端绕组以及六个开关管,通过变换器逻辑控制电路控制开关管的通断来改变变换器的原端等效绕组以实现所述高效率开关电源在整个宽电压输入范围内的高效率工作。该高效率隔离开关电源结构简单,设计调节灵活,具有较强的实用性。

    一种基于磁致伸缩导波的横波检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN103424472A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310354057.7

    申请日:2013-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩导波的横波检测装置,包括:信号发生器、连接该信号发生器的功率放大器、连接该功率放大器的激励传感器、检测传感器、连接该检测传感器的信号调理器、连接该信号调理器的信号采集存储器、连接该信号采集存储器的PC机以及给上述装置供电的电源;其中,所述信号发生器还连接所述信号采集存储器;所述激励传感器包括永磁体和沿周向绕在检测对象上的激励线圈,所述检测传感器包括永磁体和沿周向绕在检测对象上的检测线圈。多层激励线圈嵌套,激励出能量更强的导波,扩大了导波的有效检测距离。多层检测线圈逐层串联,提高了导波回波信号幅值,获得了较高检测信噪比,增加了检测灵敏度。

    基于电磁层析成像技术的钢丝绳损伤检测方法

    公开(公告)号:CN101482540B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN200910105136.8

    申请日:2009-01-19

    Inventor: 张东来 赵敏

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁层析成像技术的钢丝绳损伤检测装置及方法。所述检测装置包括:线图传感器单元、激励信号及其功率放大单元、相幅检测单元、数据采集与信号调理单元、图像重建和物场参数提取单元和主控单元。所述检测方法由数字合成器产生正弦激励信号,再由激励信号放大器做功率放大,通过激励线圈产生激励磁场;用线圈传感器检测激励磁场的变化信号;检测信号与激励信号同时进入相幅检测电路作解调,得到两个信号间的相移以及检测信号的幅度;对相移和幅度信号进行归一化;由归一化后的相移信号进行反演成像,得到钢丝绳的截面缺陷损伤图像;由此图像对钢丝绳损伤进行定量的评估。

    太阳能发电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN101599721A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910108196.5

    申请日:2009-07-09

    Inventor: 王宏 张东来

    Abstract: 本发明提供一种太阳能发电系统,其包括至少一太阳能电池组,主控制器,太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器,每组太阳能电池组分别通过一个太阳能功率变换模块并联连接于直流母线,所述的主控制器分别连接并控制该太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器。本发明的太阳能发电系统通过高压直流母线供逆变器负载和低压直流母线供蓄电池充电,可实现对电池组的最大功率追踪(MPPT)控制,实现最大的功率输出,并通过改进蓄电池的充电电路拓扑,提高电功率变换的效率。

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