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公开(公告)号:CN105811500A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610153222.6
申请日:2016-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0016
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。
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公开(公告)号:CN101572552A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910072250.5
申请日:2009-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于内容可寻址存储器的高速无损数据压缩系统,涉及到硬件系统的数据压缩技术领域。它解决了已有技术中压缩速率低、耗费硬件芯片内有限RAM资源多、查找周期不定等问题,以及采用哈希表地址模块实现字典查找存在的地址冲突的问题。本发明包括时钟模块、输入数据缓存模块、字典模块、LZW算法核心模块和输出编码模块,其中字典模块由FPGA内部的CAM构造,所述CAM的位宽为17位,深度为512;并且所述CAM中存储体的地址对应LZW算法核心模块中的LZW算法的代码,所述存储体由比较器和触发器组成,触发器用于存储数据,比较器用于将输入数据与触发器中的数据进行比较并输出匹配信号。本发明的数据压缩系统实现了基于FPGA的高速无损数据压缩,扩大了适用范围。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/08
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。
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公开(公告)号:CN115792671A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211610606.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司超高压公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/389 , G01R31/3835 , G01R31/396
Abstract: 一种串联电池组阻抗谱测量电路及测量方法,属于电池管理领域,为了解决目前不能测量串联电池组阻抗谱的问题。测量开始前对串联电池组中的多个单体电池电压进行采集并求和,得到串联电池组总电压,若电容C1电压小于串联电池组总电压,闭合继电器K1和K2,对电容C1电压进行充电,直到电容C1电压等于串联电池组总电压,则控制继电器K1和K2断开;若电容C1电压大于串联电池组总电压,则闭合继电器K1和K3,对电容C1电压进行放电,直到电容C1电压等于串联电池组总电压,则断开继电器K1和K3;控制继电器K4闭合,同时将电流激励信号给到串联电池组;使其产生响应电压,根据响应电压和采样电阻的电压绘制阻抗谱。它用于测量串联电池组阻抗谱。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/08
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
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。
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公开(公告)号:CN109900734B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201910273102.3
申请日:2019-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/00 , G01N25/20 , H01M10/615 , H01M10/6555
Abstract: 方形锂离子电池内部热物性参数辨识方法,涉及锂离子电池领域。本发明是为了解决现有的电池热物性参数辨识方法中直接获取传热模型方程解析解的方法都是对电池整体参数进行辨识,并不能对电池内部的热物性进行辨识的问题。根据电池外壳及内部质量、外壳定压比热容、加热功率和电池的温度随加热时间变化关系,获得电池内部的定压比热容;根据传热过程、比热容和边界条件,得到电池内部的纵向导热系数;利用每个电池外壳上的两个热电偶分别获取两个温度,并利用纵向导热系数和传热模型,获得锂离子电池外壳内侧同一厚度上两个温度点的温度;利用该两个温度点及边界条件,根据传热模型获得电池内部材料横向导热系数。用于辨识电池内部热物性参数。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R29/08
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/69
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。
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公开(公告)号:CN108493521B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810552402.0
申请日:2018-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/615 , H01M10/635 , H01M10/637
Abstract: 一种锂离子电池低温加热装置及其加热方法,涉及锂离子电池技术领域。本发明是为了解决现有缺少一种能够对电池快速加热到合适温度的装置的问题。温度传感器贴在锂离子电池表面,温度传感器,用于将锂离子电池表面的温度反馈给DSP,电压传感器,用于采集锂离子电池的端电压,并将该端电压传送给DSP,DSP,用于接收锂离子电池表面的温度,当电池表面温度T<0℃时,输出对锂离子电池进行内部加热的电压信号,该电压信号使锂离子电池端电压在安全的范围内,V/I转换器,用于将DSP输出的电压信号转换为电流信号,将该电流信号施加到锂离子电池的正极,使锂离子电池在端电压范围内加热。用于对锂离子电池施加交流电流来使电池自身产热。
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