消除电池充放电倍频电流的高压直挂储能方法及系统

    公开(公告)号:CN114865896A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210085956.0

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供一种消除电池充放电倍频电流的高压直挂储能方法及系统,包括:单星型联接的高压直挂储能功率变换步骤:向变换器的桥臂调制电压中注入设定的三倍频共模电压,将功率模块直流母线电流中的谐波次数由二倍频提高到四倍频,直接在桥臂调制电压中叠加所设定的三倍频共模电压;单角型联接的高压直挂储能功率变换步骤:向变换器的桥臂中注入设定的三倍频共模电流,将功率模块直流母线电流中的谐波次数由二倍频提高到四倍频,根据设定的三倍频共模电流计算所需的三倍频共模电压,并将其叠加到桥臂调制电压中。本发明能够从根本上消除功率模块直流母线中的二次谐波电流,从而减小系统对无源滤波器的需求,有利于系统功率密度的提高。

    一种图像数据分析方法
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108305245B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201711480587.0

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种图像数据分析方法,包括以下步骤图像及图像数据获取步骤,用以获取图像中选定的特征区域以及所述特征区域的特征数据;所述图像包括测试图像和训练图像;所述训练图像被分成两个以上组别,同一组别的训练图像标识有相同的组别标签;数据模型建立及交叉验证步骤,用以根据所述训练图像中的特征数据和组别标签的映射关系构建数据模型,以及根据所述训练图像中的特征数据对所述数据模型进行至少一次交叉验证处理;测试图像组别判定,用以利用所述测试图像的特征数据及所述数据模型获取所述测试图像的组别标签。

    基于叠合量检测的阀芯同步磨削去毛刺一体化方法及系统

    公开(公告)号:CN110549188B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910801794.4

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 一种基于叠合量检测的阀芯同步磨削去毛刺一体化方法及及应用该方法的自动化去毛刺系统,由伺服阀芯同步磨削去毛刺磨床完成阀芯自动装夹和工作棱边的同步精密磨削与去毛刺,通过工业上下料机器人来抓取并运送阀芯工件,在视觉CCD工业相机检测辅助下完成伺服阀滑副自动装配,由电液伺服阀计算机气动配磨测试台进行伺服阀滑副自动装夹和伺服阀叠合量自动检测,系统工控操作台实现系统完整工作流程实时控制及加工参量自适应控制。本发明实现伺服阀芯同步磨削去毛刺加工和叠合量检测的自动化和一体化,具有无需人工辅助加工、加工效率高、制造精度高、成品率高等优点;系统单元功能分工明确,组装和调试灵活,柔性化程度高,适合与实际伺服阀工业生产线相结合。

    一种铸瓷牙贴面制作方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111973293A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010723820.9

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种铸瓷牙贴面制作方法,包括以下步骤:通过数字三维技术构建诊断模型,并通过三维打印的方式制作所述诊断模型;基于所述诊断模型利用临时冠材料为患者制作诊断饰面;在所述诊断饰面基础上对患者进行牙备、取模、超硬石膏灌模得到工作模型,并对所述工作模型进行三维扫描和正中咬合配准;将牙备后的工作模型与所述诊断模型进行空间配准,使得两模型在后牙区完全吻合,并利用NURBs曲线在前牙唇面的差别区域构建每一颗预备体的边缘线;通过三维打印的方式获得贴面;直接利用所述贴面进行失蜡铸造,得到铸瓷材料贴面。本发明制作的铸瓷牙贴面在修复后达到了美观和功能的统一。

    一种基于三维打印技术的数字化代型制备方法

    公开(公告)号:CN111920537A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010662950.6

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于三维打印技术的数字化代型制备方法,包括:通过模型边缘构建和投影方法获得工作三维模型;通过创建样条边界的方法在工作三维模型上构建预备体边缘线,并利用投影边界的方式形成代型轴面,并构建龈向聚合度;通过偏移方法构建代型与工作三维模型之间的缓冲间隙;在代型底部构建斜面形态的抗旋转结构;去除预备体周围牙龈组织的三维数据,在预备体边缘线的龈方处的代型上构建与预备体边缘线平行的样条曲线作为牙龈代型的边缘,通过偏移形成具有宽度的牙龈代型;利用三维打印设备制作工作三维模型和含有牙龈代型的工作三维模型,并形成人工牙龈——树脂模型——树脂预备体代型的组装式工作模型。本发明能够提高修复体的精确度。

    高压体系百兆瓦级电池储能系统

    公开(公告)号:CN111092449A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911149061.3

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种高压体系百兆瓦级电池储能系统及优化、控制方法,包括多相式结构,所述多相式结构的每一相自上而下分为多层空间;每层空间内设置有电池模块;电池模块连接H桥变换器的直流端;每一相上的H桥变换器级联而成。本发明单相储能设备容量大,多相并联可构成百兆瓦级电池储能电站,电站结构简单,协调控制容易,控制环路模型与耦合低、不易引发系统稳定性问题。控制系统分层少,信息传递延时小,响应速度快。储能系统可无变压器直挂10~35kV电网,系统整体效率高。通过链式变换器可对电池堆进行分割管控,安全性好,电池堆小,堆内环流小。

    基于动力电池的链式储能系统的自适应控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109728369A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811573799.8

    申请日:2018-12-21

    Inventor: 蔡旭 刘畅 饶芳权

    Abstract: 本发明提供了一种基于动力电池的链式储能系统的自适应控制方法及系统,根据链式储能系统中电池组的剩余容量或开路电压-荷电状态曲线得到电池组瞬时荷电状态;根据电池组瞬时荷电状态和有效量得到链式储能系统中各个功率模块的功率分配系数,及各个功率模块在充放电过程中需要承担的功率;采用链式变换器整体功率-电流双闭环控制系统进行链式变换器的上层整体控制;在链式储能系统中各相第2~n个功率模块中引入n-1个功率闭环控制模块功率,第2~n个功率模块调制波相位与各相参考电压相同,各相第1个功率模块的调制波由总调制波减去第2~n个功率模块调制波之和得到。在电池组参数差异较大的情况下仍能使各电池组同时达到设定的充放电截止状态,各功率模块实现独立的控制。

    链式电池储能系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN108599216A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810469669.3

    申请日:2018-05-16

    Inventor: 蔡旭 刘畅 饶芳权

    Abstract: 本发明提供一种链式电池储能系统及其工作方法,A相功率组件,A相功率组件与三相电源的A相连接,A相功率组件包括多个连接的A相功率单元;B相功率组件,B相功率组件与三相电源的B相连接,B相功率组件包括多个连接的B相功率单元;C相功率组件,C相功率组件与三相电源的C相连接,C相功率组件包括多个连接的C相功率单元;其中A相功率单元、B相功率单元及C相功率单元相互连接。本发明的有益效果如下:将零序电压注入均衡法和负序电压注入均衡法相结合,此种发明方法不仅荷电状态均衡能力强,而且均衡过程能够平滑过渡,对系统造成的扰动小,很好的兼顾了储能系统的输出性能和相间荷电状态均衡能力,对电能质量造成的影响较小。

    双向剪切流下端部可运动的张力腿涡激振动测试装置

    公开(公告)号:CN105547622B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510920144.3

    申请日:2015-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种海洋工程技术领域的双向剪切流下端部可运动的张力腿涡激振动测试装置,包括:张力腿模型机构、测量分析模块、驱动模块、悬臂模块、底部支撑模块、挡流模块、滑槽模块以及振荡模块。张力腿模型机构通过固定端固定在悬臂模块上,底部支撑模块,驱动模块,悬臂模块垂直连接。振荡模块固定在悬臂模块上,挡流模块通过支架固定在悬臂模块上,底部支撑模块通过高强度螺栓固定在水池钢制升降底上,滑槽模块通过螺栓固定在底部支撑模块上。通过驱动模块带动悬臂旋转。测量分析模块的各测量仪器分散布置于管件模型、悬臂模块和振荡模块之中。本发明便于拆装,复杂程度低,灵活性高,能够模拟实尺度张力腿、平台顶部运动、剪切流场。

    单向剪切流和双向剪切流下张力腿的涡激振动测试装置

    公开(公告)号:CN105547621A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510916926.X

    申请日:2015-12-10

    CPC classification number: G01M7/02

    Abstract: 本发明提供了一种单向剪切流和双向剪切流下张力腿的涡激振动测试装置,包括:张力腿模型机构、测量分析模块、驱动模块、悬臂模块、底部支撑模块、挡流模块、滑槽模块以及张力腿可动搭载模块。张力腿模型机构通过特殊设计的固定端固定在悬臂模块上,底部支撑模块、驱动模块、悬臂模块两两垂直连接。挡流模块通过支架固定在悬臂模块上,张力腿可动搭载模块分别与悬臂模块和张力腿模型机构连接,底部支撑模块固定在水池钢制升降底上,滑槽模块通过螺栓固定在底部支撑模块上,通过驱动模块带动悬臂旋转,测量分析模块的各测量仪器分散布置于管件模型、悬臂模块之中。本发明便于拆装,复杂程度低,灵活性高,能够模拟实尺度张力腿、剪切流场。

Patent Agency Ranking