一种可装配型模式切换电池组
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116154391A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310058084.3

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明一种可装配型模式切换电池组,属于储能电池技术领域,包括电池盒和末端电池盒,电池盒上设置有母插头和公插头,末端电池盒上设置有母插头,电池盒顶部安装有自锁开关,自锁开关底壳内壁安装有若干对导电片组,按键两侧伸出有相互独立的触头,触头连通导电片组形成电路,触头随按键上下运动从而完成导电位置的切换,即实现串并联切换。本发明放电时选择串联实现高电压,充电时选择并联实现电压均衡。使用时,自锁开关可以有效防止断路情况的发生,使控制更加稳定,确保电路可靠;通过前侧母插头及各侧公插头,可方便快捷改变电池个数、方向及组合方式;电池盒可调节散热孔和半圆形凹槽的设计,可以实现散热、保温功能,同时便于电池固定。

    一种基于图像识别跟踪技术的继电器接点压力测量方法

    公开(公告)号:CN115115584A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210639018.0

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明涉及压力测量技术领域,尤其涉及一种基于图像识别跟踪技术的继电器接点压力测量方法,包括如下流程:对静触头运动过程拍摄并保存;读取图片并进行降噪预处理;得到位移与时间的关系曲线图;根据位移与时间的关系曲线图,获取静触头的变化量,再对像素值与实际值进行转换,得到静触头实际的竖向位移量L;根据静触头实际横向位移量W的通用计算公式,泰勒展开的近似表达式,得到静触头横向位移量W:再根据勾股定理,计算出静触头实际位移量Y,然后根据静触头的支撑结构,建立力学模型得到静触头接点压力。本发明提供的方法避免了人为主观因素的影响,测量方法快速、精确,且不会对产品造成二次伤害。

    一种振动工况下的锂离子电池热失控安全评估方法

    公开(公告)号:CN114879052A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210616622.1

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本申请提供一种振动工况下的锂离子电池热失控安全评估方法,包括:S1、获取振动特征数据集;S2、在振动特征数据集的振动工况下,对测试电池进行循环充放电老化试验,得到多个放电数据集;S3、遍历所有放电数据集,得到测试电池放电容量变化曲线;S4、划分测试电池放电容量变化曲线,得到至少三个老化衰减阶段;S5、计算各老化衰减阶段的标准衰减参数集;S6、建立电池容量评估模型;S7、将预测放电数据输入电池容量评估模型,得到待评估电池第i次充放电循环的预测电池放电容量;S8、分析电池所处老化衰老阶段,并获取标准衰减参数集;S9、获取电池在第i次充放电循环中的实时参数数据集;S10、判断电池当前所处风险阶段。

    基于目标跟踪技术的继电器触点共同振动次数测量方法

    公开(公告)号:CN114494438A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210093788.X

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供了基于目标跟踪技术的继电器触点共同振动次数测量方法,涉及继电器参数的测试技术领域,包括以下步骤:步骤一:固定继电器;步骤二:采集图像;步骤三:对图像进行预处理;步骤四:对处理后的图像进行特征识别;步骤五:绘制出位移曲线;步骤六:根据曲线波形得到触点的共同振动次数。本发明通过CCD图像采集装置采集继电器运动周期的图像,运用计算机目标检测与跟踪技术对图像中的继电器触点进行识别和跟踪,通过动态跟踪来能够实现目前人工测量难以完成的继电器触点共同振动次数的测量。

    一种银线型触头烧蚀区域形貌三维粗糙度表征方法

    公开(公告)号:CN113344823B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110730278.4

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本申请提供一种银线型触头烧蚀区域形貌三维粗糙度表征方法,包括获取触头表面形貌图像以及表面形貌图像对应的原始点云数据集;提取触头表面形貌图像上的触头烧蚀区域轮廓;将触头烧蚀区域轮廓映射至原始点云数据集,得到与触头烧蚀区域对应的烧蚀区域点云数据集;拟合烧蚀区域点云数据集,得到触头表面形貌的基准面;计算烧蚀区域点云数据集与基准面上对应点处的高度偏差,得到校正后点云数据集;计算校正后点云数据集对应的触头烧蚀区域形貌三维粗糙度的表征参数。该方法可避免包含大量无关数据,结果准确,误差较小,得到的表征参数可精准表征银线型触头烧蚀区域形貌三维粗糙度,对于研究触头表面功能特性及继电器可靠性具有十分重要的意义。

    继电器时间参数异常值识别方法、服务端及存储介质

    公开(公告)号:CN113515671A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110750803.9

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本申请提供一种继电器时间参数异常值识别方法、服务端及存储介质,异常值识别方法包括以下步骤:获取继电器的时间参数序列;根据时间参数序列分解出趋势项集合和剩余项集合;利用机器学习的方法,筛选出剩余项集合中的异常值;利用自适应的标准差偏离整体程度的方法,筛选出趋势项集合中的异常值;汇总得到所述继电器的时间参数异常值。本申请提供的异常值识别的方法通过将时间参数序列分解重构得到具有趋势性的趋势项集合和数据相对平稳的剩余项集合,根据两集合数据的不同特点选择不同筛选方式,使得提高了异常值识别的工作效率及识别的准确性,解决了现有技术中人工删除异常值工作量大、主观性强的问题。

    双级辨识Vienna整流器单管开路故障的方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN113156336A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110613134.0

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本申请提供有一种双级辨识Vienna整流器单管开路故障的方法,基于上述在线辨识过程,在发生零值稳区之后,一方面开始检测该电流过零相是否发生开路故障,同时刻,另一方面还开始检测该电流过零相上哪一桥臂的开关管发生故障。在两方面的同时判断下,若该电流过零相确实发生开路故障,则其能够快速及时且同时诊断出开路故障相以及究竟哪一桥臂开关故障。而且,为了增强上述辨识步骤的可靠性,本方法还提供有二级辨识方法,实际应用中,一级辨识方法和二级辨识方法同步进行。

    一种基于数学模型的铁路信号继电器有效时间参数确定方法

    公开(公告)号:CN112329194A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202010617462.3

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于数学模型的铁路信号继电器有效时间参数确定方法,所述基于数学模型的铁路信号继电器有效时间参数确定方法包括以下步骤:整理6个继电器试品的时间参数和接触压降数据,以一个铁路信号继电器的一对触头为例进行分析,将时间参数分为X组,接触压降分为Y组;根据专家经验和继电器性能结构时间参数与接触压降的关系,得到基于机理角度的X组与Y组的相关程度;从数理角度分析X组与Y组参数数据之间的关系,得到基于数理角度的X组与Y组的相关程度;通过和得到时间参数和接触压降的组合相关程度;通过比较各个时间参数的相关程度大小,来确定铁路继电器的有效时间参数。

    一种基于载荷融合数据确定铁路继电器吸合时间阈值的方法

    公开(公告)号:CN111523253A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010545563.4

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于载荷融合数据确定铁路继电器吸合时间阈值的方法。所述基于载荷融合数据确定铁路继电器吸合时间阈值的方法包括以下步骤:整理加速寿命试验中铁路继电器所有样本的6种相关参数数据,整理原始数据后对其做维度降低处理并融合,同时将参数的阈值做融合处理,确定铁路继电器寿命预测的数学模型,将融合得到的结果输入到数学模型,其结果达到失效阈值的时间即为铁路继电器的寿命,将吸合时间输入到寿命预测数学模型中进行训练,当其达到铁路继电器寿命时对应的时间即为吸合时间阈值。利用载荷融合数据提高了铁路继电器寿命预测的精确度,对确定铁路继电器吸合时间阈值提供好的基础。

    一种二极管扩展升压型逆变电路

    公开(公告)号:CN108258898B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810276134.4

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种二极管扩展升压型逆变电路,涉及电力电子逆变技术领域,用于提高单级升压式逆变器的升压系数。所述二极管扩展升压型逆变电路由二极管扩展升压网络、逆变桥、宽频变换器、可置零积分器、比较触发模块、矢量分配模块、微处理器和驱动电路八部分组成。其中二极管扩展升压网络包括:输入直流电源Uin、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电感L1、电感L2、电感L3、电容C1、电容C2。所述二极管扩展升压型逆变电路具有升压系数高、可靠性高、输入电流连续、开关损耗低、控制灵活的优点,适用于输入电压低、变化范围大的场合。

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