一种驱动线圈结构、绕线模具及绕制工艺

    公开(公告)号:CN115331909A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211034824.1

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明涉及振动试验设备技术领域,公开了一种驱动线圈结构、绕制模具及绕制工艺,驱动线圈结构包括驱动线圈、外线圈架和外线圈盖,驱动线圈包括线圈本体,线圈本体的两端分别为初引线和尾引线,初引线和尾引线均位于线圈本体的外侧,线圈本体的外侧连接有中引线,外线圈架内壁上对应地设置有供初引线嵌入的初引线槽、供尾引线嵌入的尾引线槽以及供中引线嵌入的中引线槽,线圈本体的外侧连接于外线圈架的内壁上,外线圈盖通过螺钉接连接于外线圈架的一端。该驱动线圈结构能够紧密且牢固的绕制在外线圈架的内侧上,确保线圈本体与外线圈架的整体强度能够满足长时间作业。

    一种四综合试验系统
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115165275A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210828013.2

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开一种四综合试验系统,包括:试验箱,包括试验箱体,所述试验箱体设有第一连通部;试验台,所述试验台穿设于所述第一连通部且所述试验台和所述第一连通部之间存在间隙,所述试验台用于安置试件;振动发生器,包括振动发生箱体和振动发生组件,所述振动发生箱体设有第二连通部,所述第二连通部和所述第一连通部连通设置;所述振动发生组件包括动圈组件,所述试验台连接于所述动圈组件,所述动圈组件穿设于所述第二连通部且所述动圈组件和所述第二连通部之间存在间隙。可实现试验箱和振动发生器内部的连通,以保证试验箱和振动发生器内部气压的一致,避免试验台与预定位置发生偏移,从而可获得所需的试验结果。

    一种测试箱体及振动试验系统

    公开(公告)号:CN114636538A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210359737.7

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明涉及力学测试技术领域,具体涉及一种测试箱体及振动试验系统,包括箱体结构和分隔结构,分隔结构安装在箱体结构内,分隔结构适于与振动器连接;箱体结构被分隔结构分隔为第一腔体和第二腔体,第一腔体适于安装环境发生机构,第二腔体适于安装油源机构。通过分隔结构将箱体结构分隔为第一腔体和第二腔体,当第一腔体上的环境发生机构工作运行时,待测件在第一腔体中随振动器振动进行测试,分隔结构可避免环境发生机构产生的模拟环境对第二腔体中的油源机构产生影响,确保了油源机构的正常工作。

    一种电路控制方法、装置及逆变器

    公开(公告)号:CN114244166A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111570946.8

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明实施例提供了一种电路控制方法、装置及逆变器,该方法包括:确定下一采集时刻的所述飞跨电容型逆变器输出的参考电流;检测当前采集时刻的所述飞跨电容型逆变器输出的实际电流;利用所述参考电流和所述实际电流计算得到下一个采集时刻输出的参考电压;利用预先设置的代价函数选择与所述参考电压最接近的电压矢量,作为最优的电压矢量,其中,每一个电压矢量对应有所述飞跨电容型逆变器的开关状态组合,所述代价函数为表示电压矢量误差的函数;按照所述最优的电压矢量对应的所述开关状态组合控制所述飞跨电容型逆变器的开关器件。通过单目标代价函数,可以省去电容电压预测相关的计算,无需启发式地选择权重因子,减少了计算量。

    一种多台同步振动试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN114216637A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111595658.8

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明揭示了一种多台同步振动试验装置及其试验方法,其中装置包括简易地基、支架、工装和两个以上振动台,该工装的外形、规格设为适配样品相容其中的敞口长方体容器,并通过支架安装于简易地基上呈主体腾空状,该支架对应样品各种试验方向具有两种以上高度、体积的替换组,并可拆卸换装于简易地基与工装之间;各个振动台根据样品试验所需激振方向定位装接于简易地基上,并通过柔性杆与工装相连、传递激振,面向样品同步输出高推力、组合式的激振。应用本发明该系统,通过布局连接多台各种推力的振动台构成同步振动试验系统,能满足体积和重量增大的试件更全面的振动试验需求;并且装置采用工装反向安装接受激振,节省并减轻了支撑结构带来的增重。

    基于反模型控制的高带宽单相全桥逆变器控制方法、系统及逆变器

    公开(公告)号:CN117240123B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202310873342.3

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明公开一种基于反模型控制的高带宽单相全桥逆变器控制方法、系统及逆变器,该方法包括:采集负载上输出电压和输出电感电流;利用单相锁相环结构生成与输出电压相位一致的相位三角波;参考电流指令经过反模型控制器的输出信号作为第一控制信号;利用电流环P控制器叠加二阶低通滤波器作为电流环总增益控制器来调整参考电流指令和输出电流的第一误差信号,利用单极性调制方法调制总控制信号产生控制单相逆变器输出电压的PWM脉冲。本发明基于反模型思想结合P控制器、单极性脉冲调制方法构建单相逆变器控制策略,从而实现高带宽的反模型控制方式下的无静差跟踪,可以实现对宽频输入信号的无静差跟踪,具有易于实施和跟随精度高的特点。

    一种振动台多功率模块并联均流控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118801674B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202410776207.1

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种振动台多功率模块并联均流控制方法及装置,包括以下步骤:S1,对每个功率模块的输出电流和每个功率模块的实际温度分别进行采集,并从控制模块获取均流控制后每个功率模块的期望电流;S2,进行功率模块故障诊断,完成对下次故障诊断需要检测的功率模块个数更新;S3,分配未发生故障的每个功率模块期望电流,同时进行均流控制;S4,重复步骤S1至步骤S3。控制装置包括控制模块、故障诊断模块、从控制模块、功率模块、电流采集模块和温度采集模块。本发明提高了电流分配均匀的程度并保障了其他运行的功率模块寿命以及振动台正常运行,提高了对功率模块故障诊断的准确度和温度期望值求取的精度。

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