基于饱和导通压降测量IGBT结温的温度定标平台及实现IGBT结温测量的方法

    公开(公告)号:CN104848961A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510245724.7

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 基于饱和导通压降测量IGBT结温的温度定标平台及实现IGBT结温测量的方法,涉及半导体测试领域。本发明是为了解决现有的IGBT结温测量电路的安装平台对芯片封装和安装空间有一定要求,并对测量环境要求较高,无法实现大电流工况下的结温在线监测的问题。本发明IGBT驱动设备连接到IGBT温度定标电路的驱动端,大电流稳压电源串联大功率电阻连接IGBT温度定标电路集电极和发射极两端,PXI测试机箱上的数字万用表模块连接到温度定标电路的测试端,温度定标平台均位于恒温箱中,恒温箱用于实现对IGBT温度定标电路的温度定标。该平台用于测量给定IGBT结温与饱和导通压降的关系。

    电缆多点软故障的故障程度评估方法及系统

    公开(公告)号:CN113049918B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110301837.X

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 电缆多点软故障的故障程度评估方法及系统,解决了现有技术无法对电缆多点软故障的故障程度的进行准确评估的问题,本发明包括:输入待测电缆的S参数,确定待测电缆阻抗突变位置和数量,及阻抗突变位置在单一阻抗微变点条件下的散射参数矩阵,建立散射参数的数据集#imgabs0#d表示单一阻抗微变点的阻抗变化程度;利用#imgabs1#对S参数进行数据拟合,并计算拟合后的数值与实测S参数的误差,当误差超过设置的范围,改变d值进行下一次迭代,当误差在范围内,确定待测电缆中单一阻抗微变点条件下的散射矩阵特征Si;根据Si推导各个单一阻抗微变点处的反射系数,结合电缆的固有特征阻抗,计算各阻抗突变段的特征阻抗值。

    一种用于电力电缆的在线信号测量方法

    公开(公告)号:CN115128403A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210890587.2

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 一种用于电力电缆的在线信号测量方法,解决了现有电力电缆缺陷和故障检测需要在离线情况下进行的问题,属于电力电缆故障检测技术领域。本发明包括:S1、当电力电缆设有铠装,利用连接线将电缆的屏蔽层与铠装连接,在安装两个电感耦合器;当电力电缆为没有铠装结构的单芯电缆,在电缆护套外均匀敷设一条辅助导线,该辅助导线与屏蔽层构成平行双导体传输线,在电缆上安装两个电感耦合器;S2、源端通过电流注入探头与一个电感耦合器连接,注入激励信号xi(t),接收端通过电流检测探头与另一个电感耦合器连接,记录反射信号yi(t);步骤3、去除背景噪声,获取实际的回波损耗SD;步骤4、对回波损耗SD进行分析,实现电缆健康状态的在线监测。

    基于分布参数热阻模型的电池组温度场在线获取方法

    公开(公告)号:CN113361165B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110626743.X

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 基于分布参数热阻模型的电池组温度场在线获取方法,属于锂离子电池组热管理领域。本发明的目的是为了解决在线计算温度场的方法,存在适用性差和精度低的问题。将整个电池组分割成多个立方体区域,对于每两个相邻立方体区域之间的热阻采用傅里叶导热定律就能计算出来,对于电池组外表面每个立方体区域与外部环境之间的热阻将对应立方体区域内节点的热阻取平均值进行计算,从而获得每个立方体区域的稳态或瞬态状态方程,再根据每个立方体区域的稳态或瞬态状态方程建立整个电池组的稳态状态空间方程组或整个电池组的瞬态状态空间方程组,从而得到电池组温度场。它用于获得电池组温度场。

    一种同轴连接器电磁屏蔽效能测试装置

    公开(公告)号:CN113655293A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110938449.2

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 一种同轴连接器电磁屏蔽效能测试装置,解决了如何降低连接器的电磁屏蔽效能测试难度的问题,属于电气线路元件检测技术领域。本发明包括连接线、内电路管、外电路管、匹配阻抗和网络分析仪;连接线的一端与信号源的信号输出端连接,连接线设置在内电路管内,连接线的另一端与内电路管同侧的端口及待测同轴连接器的一端同时连接,待测同轴连接器的另一端与匹配阻抗的一端连接,匹配阻抗的另一端与网络分析仪的测量信号输入端连接;外电路管的一个端口与内电路管的外壁连接,外电路管的另一个端口与网络分析仪的信号输入端口连接;信号源、内电路管与外电路管之间、匹配阻抗和网络分析仪的特征阻抗相等。

    一种同轴连接器性能退化的原位检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN113625200A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110937335.6

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 一种同轴连接器性能退化的原位检测方法及检测装置,解决了现有同轴连接器性能测试效率低的问题,属于电缆故障检测技术领域。本发明包括:测量带连接器的电缆组的散射参数Sm;求取连接器性能退化引起的散射参数Sd,Sd=Sm‑Sb,Sb为初次敷设时连接器与电缆共同作用的散射参数;求连接器性能参数Φ(x)的峰值曲线是否汇聚,若出现汇聚点,则确定连接器出现退化,否则,确定连接器未出现性能退化;S11和S22分别表示散射参数Sd的参数矩阵中主对角的两个参数值,g(x)表示电缆组的格林函数,m表示v的频率点数,p为电缆上任意点x的个数,||2表示模值的平方。

    一种锂离子电池组均衡控制方法

    公开(公告)号:CN105811500B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201610153222.6

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 一种锂离子电池组均衡控制方法,属于新能源研究领域。为了解决传统电池组均衡控制中均衡精确度差的问题。所述方法包括如下步骤:步骤一:对锂离子电池建立单粒子模型;步骤二:对待均衡控制的电池组中的单体电池施加不同的激励,获取电池的机理参数;步骤三:检测电池组中各单体电池的状态数据,根据建立的单粒子模型,利用获取的电池机理参数及所述状态数据,计算得到各单体电池的SOC值;步骤四:根据充电均衡或放电均衡的需求,利用得到各单体电池的SOC值,获得均衡电流和均衡时间;步骤五:根据获得的均衡电流和均衡时间,利用均衡能量转移电路对电池组内单体电池进行能量均衡控制。本发明用于控制锂离子电池组充放电。

    集成电感器的软磁铁氧体磁芯宽频相对磁导率的测量方法

    公开(公告)号:CN104849680B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510259882.8

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 集成电感器的软磁铁氧体磁芯宽频相对磁导率的测量方法,属于电磁计量领域。为了解决现有宽频相对磁导率测量方法操作复杂和稳定性差的问题。所述集成电感器包括软磁铁氧体磁芯和板型印制电路;本方法中分别建立了集成电感器的等效电路模型和空载时的等效电路模型,再结合对应的阻抗特性,计算集成电感器等效电感的频率特性;利用几何尺寸测量的方法获取模型中的参数,进一步得到软磁铁氧体磁芯宽频相对磁导率。本发明适用于集成电感器的软磁铁氧体宽频相对磁导率的测量。

    一种基于神经网络的线缆绝缘皮破损监测方法

    公开(公告)号:CN106682651A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710073851.2

    申请日:2017-02-10

    CPC classification number: G06K9/00523 G06N3/084

    Abstract: 本发明公开一种基于神经网络的线缆绝缘皮破损监测方法,其包括以下步骤:采集时域特征;预处理;信号提取与处理;模式识别;输出识别结果。采集的时域特征包括:反射波形的交流估计值、时域面积、FFT变换、时域积分、电压平均值和电压有效值,采用的网络训练为BP神经网络训练。本发明通过对大量时域指标的分析选取,结合网络神经算法,借助虚拟仪器开发平台和数据处理软件的联合编程,能够实现对同轴电缆绝缘皮破损故障的准确监控,从而提高设备安全系数,减少故障时间,对线缆绝缘皮破损监测的实际应用具有很好的指导意义。

    一种锂离子电池长寿命快速充电方法

    公开(公告)号:CN105932349A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610398328.2

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: H01M10/44

    Abstract: 一种锂离子电池长寿命快速充电方法,涉及新能源研究领域。本发明是为了解决传统锂离子电池充电效率低、充电过程中对电池损害大的问题。本发明对锂离子电池建立改进的单粒子模型;利用激励响应分析的方法获取改进的单粒子模型中的电池的机理参数;根据电池的机理参数,获得电池负极活性物质表面嵌锂率;比较负极活性物质表面嵌锂率与设定阈值的大小关系,根据大小关系控制电池充电电流大小与充电时间实现锂离子电池的快速充电。它用于对锂离子长寿命快速充电。

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