一种对惯性环节的超调时滞补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN117890835A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410123680.X

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种对惯性环节的超调时滞补偿方法及系统,属于惯性环节的时滞补偿领域,方法包括:增大输入量直至达到输入量的设定值,继续增大当前输入量的同时预测输入量下降至输入量设定值的时间以及分析输出量的变化规律;预测输入量下降至输入量设定值时对应的输出量;若输入量下降至输入量设定值时对应的输出量未达到输出量设定值,则继续增大当前输入量,直至预测到输入量下降至输入量设定值时,输出量也达到输出量设定值,当前输入量的数值为输入量的峰值;降低当前输入量,当当前输入量下降至输入量设定值时,保持当前输入量和输出量不变。本发明可以加快惯性环节应用系统的稳定过程。

    一种多波形磁场发生装置及控制方法

    公开(公告)号:CN116707494B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310927715.0

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种多波形磁场发生装置及控制方法,属于低强度脉冲功率领域。本发明采用调压电路及桥式电路两级联合闭环调控的方式,实现多参数可调、陡上升沿、高稳定度的磁场。首先利用调压电路,实现可控高压,使其输出电压根据不同目标磁场幅值同步变化,保证脉冲磁场的快速上升,且最小化上升阶段与平顶阶段磁体所需要的压差,降低闭环控制的难度;运用桥式电路实现输出磁场波形的灵活性。其次,采用混合控制器,在磁场上升阶段利用滞回控制器的最优瞬态特性,在平顶阶段则运用PI控制器的强跟踪能力,保证了磁场平顶期间的稳定性。此外,本发明通过提供合适的续流回路消除了磁体寄生电容的影响。

    一种重频平顶脉冲磁场发生装置

    公开(公告)号:CN116614018A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310882892.1

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种重频平顶脉冲磁场发生装置,包括:主电路,包括全桥单元和并联的n相半桥单元,且全桥电路中的两个桥臂通过m条储能电容和换流开关的串联支路连接,m条串联支路并联构成储能电容器组;检测电路,用于采集各串联支路中储能电容的端电压、磁体的电流和各滤波电感的电流,并将其反馈到控制电路中;控制电路,用于设定的目标磁场波形参数、磁体故障阈值、运行方式和运行模式等,完成目标参考波形的生成及运行方式的判断,对2n+4路直流控制开关的PWM控制信号及m路换流开关的控制信号进行相应模式配置,并根据检测电路的采集值进行闭环调节。本发明能产生快速上升的高频、高稳定度重频平顶脉冲强磁场。

    一种用于太赫兹回旋管调频的阴极高压电源

    公开(公告)号:CN115692138A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202310001085.4

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于太赫兹回旋管调频的阴极高压电源,包括主电路、检测电路和控制电路,主电路包括与回旋管阴极依次连接的三级线性滤波电路、二级Boost调控电路和一级高压电路,三级线性滤波电路包括工作在线性放大区的半导体器件,二级Boost调控电路包括高频开关管和串联电阻,高频开关管的频率根据其开关损耗及响应速度确定;控制电路用于根据回旋管输出频率计算得到回旋管所需调控电压,并根据所需调控电压依次开启不同级电路的电压调控,通过调节各级电路的输出电压以稳定回旋管的输出频率。本发明能有效抑制阴极电压纹波,实现阴极高压电源快速响应、可调控、高精度的电压输出,进而实现回旋管大带宽、高稳定度的频率输出。

    一种多电源协同供电产生平顶脉冲强磁场的装置及方法

    公开(公告)号:CN113258905A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110782825.3

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明提供一种多电源协同供电产生平顶脉冲强磁场的装置及方法,主要包括:高压电容器电源,由高压电容器组和晶闸管构成;蓄电池电源,由蓄电池组、第一直流断路器和换流开关构成;超级电容器电源,由超级电容器组、第二直流断路器和多相交错并联DC/DC变换器构成;高压隔离单元;续流支路;磁体;工作过程如下,首先高压电容器电源对磁体放电,使其电流快速上升,然后当高压电容器组电压低于蓄电池组电压时,二者换流,换流后超级电容器电源和蓄电池电源同时对磁体供电,通过多相交错并联DC/DC变换器对磁体电流进行负反馈控制产生平顶磁场,放电结束后,由续流回路释放磁体能量。综上,产生高稳定度、长持续时间、高平顶占比平顶脉冲磁场。

    一种用于回旋管太赫兹源的无源主动线性电流调控网络

    公开(公告)号:CN112445261A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202110121490.0

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明提供一种用于回旋管太赫兹源的无源主动线性电流调控网络,包括:负载支路和线性调整管旁路;线性调整管旁路和负载支路并联;其中,线性调整管作为线性压控电流源,通过控制线性调整管压控端电压实现对线性调整管旁路电流的控制,以在负载电流调控阶段根据预设负载电流值对负载电流的大小进行调节,使负载电流稳定在预设负载电流值。在负载电流调控阶段,通过在线性调整管旁路串联RC网络,并通过开关管控制电容器充放电,调节电容器电压,从而降低线性调整管电压,减小线性调整管功耗。该方法不影响线性调整管的电流控制特性,在不影响原有功能的前提下,减少了线性调整管的使用数量。

    一种基于多传感器融合的快响应直流比较仪

    公开(公告)号:CN111398650A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010497795.7

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于多传感器融合的快响应直流比较仪,包括:磁调制式电流传感器、电流矫正模块、激励变压器、交流检测滤波电路、相敏解调滤波系统、PI控制器和功率放大器;电流矫正模块测量一次侧被测电流并获得前馈信号,将前馈信号与PI控制信号进行放大后输出用于控制磁调制磁芯快速退出或避免进入磁饱和的虚假平衡状态,且使所述磁调制式电流传感器输出保持稳定。本发明将磁调制式电流传感器与霍尔电流传感器进行融合,降低了因磁芯饱和导致虚假平衡问题而发生故障的可能性;在虚假平衡已经产生后本发明可通过前馈输出电流控制磁芯快速退出磁饱和状态,无需重启或长时间扫描系统,减少了恢复正常工作响应的时间。

    一种平顶磁场发生装置及方法

    公开(公告)号:CN111181229A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010196363.2

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明属于强磁场技术领域,公开了一种平顶磁场发生装置及方法;装置包括常温磁体、充电机、触发电路、电容支路、电流传感器、调整支路、驱动保护电路和控制器;电容支路用于为常温磁体供电;调整支路用于在放电过程中等效为可变电阻,并通过改变电路阻抗来控制电流;控制器用于在放电开始前计算电容器充电电压,控制充电机对电容器进行充电,在放电阶段中根据预先计算的时序控制电容支路的开关触发。本发明由于使用常温磁体,相比较于超导磁体和低温磁体低温脉冲磁体方案,建设成本、维护成本低;由于通过电流传感器和调整支路、控制器、驱动电路等构成负反馈控制,因此波形重复性好,准确度高。

    一种交变磁场发生装置及交变磁场产生方法

    公开(公告)号:CN107017071B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710294868.0

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种交变磁场发生装置交变磁场产生方法,包括两极电磁铁,螺线管线圈,第一磁场探测线圈,第二磁场探测线圈,两相同步电流源,控制单元和相位检测器;螺线管线圈的中心和两极电磁铁气隙中心重合,螺线管线圈的轴线垂直于两极电磁铁平面;第一磁场探测线圈放置于螺线管线圈内壁上,且轴线在X轴上;第二磁场探测线圈放置于螺线管线圈的中心;控制单元的相位信息输入端与相位检测器连接,第一感应电压输入端与第一磁场探测线圈连接,第二感应电压输入端与第二磁场探测线圈连接,输出端与两相同步电流源的控制端连接;控制单元输出用于调节两相同步电流源中A相和B相的电流相位和幅值大小的控制信号。

    一种减小并联型线性滤波器线性调整管功耗的装置

    公开(公告)号:CN210578239U

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201921536862.0

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本实用新型属于高电压、大功率电源领域。针对目前并联型线性滤波器需要的线性调整管数量多、散热成本高、价格昂贵的问题,提供一种减小并联型线性滤波器线性调整管功耗的装置,通过在线性调整管支路串联合适的电阻,并对串联电阻进行电流注入,调整串联电阻的电压,从而降低线性调整管电压,减小调整管功耗。该装置不影响线性调整管的电流控制特性,在不影响其滤波效果的前提下,将主要功率应力转移到成本较低的调整管串联电阻以及效率更高的可控电源上,可减少目前并联线性滤波器中线性调整管的使用数量,大大节约整体成本。

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