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公开(公告)号:CN107301271A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710369431.9
申请日:2017-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及钢丝绳外层损伤漏磁检测定量算法,包括步骤:S1.检测钢丝绳的条件,建立数值计算参数;S2.将数值计算参数代入磁偶极子模型函数计算漏磁场矢量理论值;S3.计算检测方向信号的信号特征,获得波形的峰峰值和峰峰宽作为检测信号特征量;S4.采用数值模拟建立特征量的样本,训练RBF神经网络;S5.制作实际损伤样本,检测出其真实漏磁信号,计算真实信号的峰峰值和峰峰宽;S6.根据实际损伤样本尺寸,计算理论漏磁信号的特征值;S7.建立数值模拟计算信号特征和实际样本信号特征的映射关系;S8.通过S7中的映射关系将检测的实际损伤的信号特征转化为数值模拟计算的信号特征;S9.将S8中计算的模拟信号特征代入S4中训练的定量计算神经网络,计算损伤的信息。
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公开(公告)号:CN107290424A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710408465.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N27/83
CPC classification number: G01N27/83
Abstract: 本发明提供一种并排钢丝绳无损检测装置及方法,该装置包括固定装置、多个检测单元,多个检测单元并排设置在固定装置上,每个检测单元对应检测并排钢丝绳中的一根钢丝绳;检测单元包括设置于钢丝绳一侧的第一励磁回路、设置于钢丝绳另外一侧的第二励磁回路;固定装置的位于钢丝绳的另外一侧对应于第一励磁回路设置有用于拾取钢丝绳漏磁信号的第一磁敏元件,固定装置的位于钢丝绳的一侧对应于第二励磁回路设置有用于拾取钢丝绳漏磁信号的第二磁敏元件。本发明克服了多根钢丝绳并排设置、绳间间距小带来的励磁回路和磁敏元件放置困难的问题,实现了对多根并排钢丝绳的无损检测,提高了检测效果。
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公开(公告)号:CN106981989A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710184131.3
申请日:2017-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E10/56 , H02M3/157 , H02M3/1584
Abstract: 本发明提供一种线性功率级的多路并联型压控电流源及太阳能阵列模拟器,所述多路并联型压控电流源包括:补偿级电路,通过运算放大处理实现相位补偿和动态性能优化处理;驱动级电路,与所述补偿级电路相连接,所述驱动级电路用于实现驱动,并控制所述多路并联型压控电流源的并联路数;线性功率级电路,与所述驱动级电路相连接;差分电流采样电路,分别与所述补偿级电路和线性功率级电路相连接。本发明有利于实现所述多路并联型压控电流源的多路并联,并联路数N≥20,能够应用于高动态响应需求的太阳能阵列模拟器中,有利于提高太阳能阵列模拟器的功率处理能力,能够实现功率级发热源与信号控制单元之间的分离,对功率I‑V曲线模拟精度高。
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公开(公告)号:CN106301038A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610693340.6
申请日:2016-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种开关电源固定频率的控制电路及控制方法,属于开关电源控制领域。本发明的控制电路包括开关电源模块、采样模块和控制模块,所述开关电源模块包括开关电源、开关管S1、开关管S2、电感L及电阻RL、电阻R,所述电容C,所述采样模块包括输出电压采样单元和输出电压交流量采样放大单元,所述控制模块包括谐波补偿器、H∞控制器、RS触发器、时钟信号发生器、比较器和积分放大单元;其中,所述积分放大单元包括PI控制器和第一运算放大器,所述第一运算放大器的同相输入端与参考电压相连。本发明的有益效果为:结构简单、设计灵活,不仅具有较高的动态响应能力,同时具有很强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN105958661A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610290323.8
申请日:2016-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明提供了一种高效率E类谐振型磁耦合无线能量传输系统,包括耦合电感线圈Ls1和Ls2、谐振电容Cs1和Cs2、E类逆变电路及E类整流电路;Ls1的一端接地,Ls1的另一端与Cs1的一端相连,Cs1的另一端与E类逆变电路相连;Ls2的一端接地,Ls2的另一端与Cs2的一端相连,Cs2的另一端与E类整流电路相连;其中,E类逆变电路包括直流供电电源Vdc、厄流线圈Lf、开关管M1、与M1并联的电容Cf;Lf的一端与直流供电电源相连,Lf的另一端与开关管M1的一端相连;开关管M1的一端与Cs1相连,M1的另一端接地。本发明借鉴E类功率放大技术,相比于传统D类谐振结构,能够在保证ZVS的同时,保持ZDS,因而相对于D类功放结构E类谐振对负载变化不敏感,更容易在大范围内提高效率。
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公开(公告)号:CN105897159A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610215451.6
申请日:2016-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H02S50/10
CPC classification number: H02S50/10
Abstract: 本发明公开了一种高效率太阳能模拟器,包括:AC/DC变换器,连接交流电网、多电平选择电路和负载;多电平选择电路,分别连接线性电流源和控制单元;控制单元,连接所述线性电流源和负载,采集负载两端的电压,结合预设的V?I对应值,向所述线性电流源输出电流基准值,同时向多电平选择电路输出母线电压的控制量;线性电流源,连接负载,向负载输出工作电流;以及负载,连接AC/DC变换器、控制单元和线性电流源。本技术方案能在保持线性电流源的正常工作的同时减少损耗;在最高输出电压时的表现和恒压输出时一致。因而整体可以大幅提高效率,减少损耗,减少散热需求和体积、重量的需求。
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公开(公告)号:CN104980015A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510390343.8
申请日:2015-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H02M3/00
Abstract: 为了解决现有技术中的问题,本发明提出了一种输入串联输出并联的DC/DC变换器的电流差控制方法,该方法采用主-从结构最小化系统环路总数,主模块只有一个电压环控制输出电压,主模块的输出电流作为从模块输出电流环的基准,电压环与输出电流环是并联关系,在设计时可分别独立设计控制参数,互不影响;通过控制输出电流相等同时达到输入端均压的效果,由于是采用输出电流,省去了常规的输入均压环,简化了遥测电路的复杂性;各个模块输出电流环的参考电流由同一个主模块给出,避免了所有采样电流运算作和的步骤。该方法电路简单易于实现,能实现精确均压均流,在系统需要扩展及冗余备份时,能够改进为自动主-从模式,防止主模块失效,系统瘫痪的可能。
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公开(公告)号:CN101599721B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910108196.5
申请日:2009-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种太阳能发电系统,其包括至少一太阳能电池组,主控制器,太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器,每组太阳能电池组分别通过一个太阳能功率变换模块并联连接于直流母线,所述的主控制器分别连接并控制该太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器。本发明的太阳能发电系统通过高压直流母线供逆变器负载和低压直流母线供蓄电池充电,可实现对电池组的最大功率追踪(MPPT)控制,实现最大的功率输出,并通过改进蓄电池的充电电路拓扑,提高电功率变换的效率。
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公开(公告)号:CN101267156B
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200810067014.X
申请日:2008-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H02M1/08
Abstract: 本发明涉及一种带放电通路的隔离驱动电路。隔离驱动电路包括:控制或驱动单元、驱动变压器单元和副边自举电路,副边自举电路包括自举电容;隔离驱动电路还包括为自举电容放电的放电回路,放电回路与自举二极管并联,放电回路中包括开关,其控制通过辅助绕组进行。本发明技术保证了占空比变化较大的时候驱动电路仍能正常工作。辅助绕组线圈和辅助开关可以给副边的自举电容提供快速放电通路,避免了需要关断的功率开关管误导通。
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公开(公告)号:CN101527585A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910106679.1
申请日:2009-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种实现电力系统数据自适应压缩的装置及方法。所述实现电力系统数据自适应压缩的装置包括等相位采样单元和压缩单元;模拟信号与所述等相位采样单元的输入端连接,所述等相位采样单元的输出端与所述压缩单元连接。所述电力系统数据自适应压缩方法包括步骤:一、对输入信号进行同步等相位采样,得到压缩输入序列;二、对所述压缩输入序列进行等相位点序列压缩。采用本发明方法的等相位采样的信噪比明显高于采用等间隔采样的,而且随着压缩比的增加,采用等间隔采样的信噪比迅速减小,而采用本发明的等相位采样的信噪比的减小相对慢的多,从而说明等相位采样数据能够实现大压缩比,能有效且稳定地提高电力通信系统的通信带宽。
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