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公开(公告)号:CN107167447A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710374976.9
申请日:2017-05-24
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/359
CPC classification number: G01N21/359 , G01N2201/127
Abstract: 本发明涉及一种采用近红外光谱技术计算勾兑苹果汁中苹果原汁含量的方法,首先采集标准的不同浓度梯度的苹果原汁对应的勾兑苹果汁的近红外吸收光谱图;其次在进行多元散射校正光谱的预处理方法后,将采集的近红外光谱的数据导入PLS模型,并采用留一法交叉验证选取最佳的因子数;最后利用最佳的因子数建立PLS判别模型,对未知样本进行预测。本发明具有检测速度快、预测精度高、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN107147322A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710493546.9
申请日:2017-06-26
Applicant: 福州大学 , 厦门科华恒盛股份有限公司
IPC: H02M7/5387 , H02M7/539 , G06F19/00
CPC classification number: H02M7/5387 , G06F19/00 , H02M7/539
Abstract: 本发明涉及一种双Buck全桥逆变器迭代学习控制方法。针对逆变器在直流电源波动、死区效应、稳态时线性和非线性负载电流扰动产生的周期性扰动问题,提出了电压外环迭代学习控制,电流内环无差拍控制的双环控制策略,通过周期迭代消除谐波扰动的影响,理论上可实现跟踪误差收敛到零,使系统输出电压能精确跟踪参考信号,大幅度提高跟踪精度;电流内环无差拍控制,由于电流比电压有更快的响应速度,系统的些许变化都会第一时间在电流上有所表现,起到增强系统稳定性和提高动态响应性能,且采用新型器件SiC MOSFET,提高了双Buck逆变器的输出效率。本发明方法可确保双Buck全桥逆变器有较好的负载适应能力和优越的跟踪性能。
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公开(公告)号:CN107121406A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710373663.1
申请日:2017-05-24
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577 , G01N21/35 , G06F19/00
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/35 , G01N21/3577 , G01N2021/3595 , G16Z99/00
Abstract: 本发明涉及一种基于近红外光谱的葡萄籽油掺假鉴别方法,首先采集纯的葡萄籽油和掺入大豆油、花生油、玉米油、葵花油的葡萄籽油的近红外吸收光谱图;其次利用萤火虫算法结合连续投影算法对近红外光谱波长进行优选,将优选后的波长据导入ELM模型;最后建立FA‑SPA‑ELM判别模型,对未知样本进行预测。本发明具有检测速度快、分类准确性高、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN106685251A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710049959.8
申请日:2017-01-23
Applicant: 福州大学
IPC: H02M7/5387
CPC classification number: H02M7/5387 , H02M2001/0054
Abstract: 本发明涉及一种二极管串并联结构的单电感双Buck全桥逆变器,包括直流电源Ud,直流侧电解电容Cd,开关管S1,开关管S2,开关管S3、开关管S4,二极管D1,二极管D2,二极管D3,二极管D4,输出滤波电感L,输出滤波电容Cf和负载Rd。本发明单电感双Buck全桥拓扑结构使得整个电路的体积和重量减小,滤波电感为双向磁化,提高磁芯利用率;拓扑逆变输出只要控制两个高频开关管和两个工频开关管,系统开关的损耗减小,控制策略简单易实现。
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公开(公告)号:CN106329973A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610926608.6
申请日:2016-10-31
Applicant: 福州大学
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387
CPC classification number: H02M7/48 , H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种无环流的磁集成双降压式半桥逆变器及其控制方法,将两个滤波电感的绕组耦合到同一个磁芯上,有效地减小了磁件的体积和损耗,且在每个开关管上各串联了一个二极管,防止电感电流过零时开关管体二极管的误导通,以实现无环流工作模式。本发明所提出的一种无环流的磁集成双降压式半桥逆变器及其控制方法,对传统双降压式半桥逆变器进行了改进和创新,在保留了传统双降压式半桥逆变器原有的优点之外,同时减小了输出滤波电感的体积和重量,从而减小了整个逆变器的体积和重量,而且实现了无环流工作模式,保证了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN105978379A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610303895.5
申请日:2016-05-10
Applicant: 福州大学
IPC: H02M7/537
CPC classification number: H02M7/537
Abstract: 本发明涉及一种双buck半桥逆变器的混合控制算法,结合半周期调制以及全周期调制,提出了具有固定开关频率的混合SPWM控制方式。在总电感电流连续时,只有一个开关管工作,也只有一个电感有电流,即处于半周期调制的工作模式。而在电感电流平均值低于临界电感电流平均值时,另外一个开关管也开始工作,即全周期工作方式。本发明结合了双降压半桥逆变器传统的半周期调制和全周期调制的优点,具有较高的输出电压质量和变换器效率的综合属性。并针对混合调制可能带来的波形畸变问题提出了动态过程抑制的算法。
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公开(公告)号:CN105634321A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610151705.2
申请日:2016-03-17
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02B70/126 , H02M7/797 , H02M1/4208 , H02M1/44
Abstract: 本发明涉及一种高可靠性的单相双向DC-AC变换器及其控制方法。该变换器工作DC-AC逆变模式时为全桥双Buck逆变,工作在AC-DC整流模式时为双Boost型无桥PFC电路结构。在同一电路拓扑结构中,可同时实现整流和逆变功能,具有全桥双Buck型逆变电路的可靠性和低EMI的双Boost型无桥PFC高功率因数和高效率的特点。
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公开(公告)号:CN207819758U
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201820079724.3
申请日:2018-01-18
Applicant: 福州大学 , 厦门科华恒盛股份有限公司
IPC: H02M1/42
CPC classification number: Y02B70/126
Abstract: 本实用新型涉及一种含非线性电感的双向开关型无桥PFC电路。交流电流源AC的正极经电感L1与开关管S1的漏极、二极管D1的阳极、二极管D2的阴极,交流电流源AC的负极接GND,并与开关管S2的漏极、电容C1、C2的一端、电阻R1、R2的一端连接,开关管S1的源极与开关管S2的源极连接,开关管S3的源极与二极管D1的阴极、电容C1的另一端连接,开关管S3的漏极与电阻R1的另一端、电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端经电阻R4连接至GND,开关管S4的源极与电阻R2的另一端连接,开关管S4的漏极与二极管D2的阴极、电容C2的另一端连接,控制芯片的控制端与开关管S1、S2、S3、S4的栅极连接。本实用新型电路结构简单,易于实现。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206226317U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621327709.3
申请日:2016-12-06
Applicant: 福州大学
IPC: H02M7/5387 , H02M7/5395
Abstract: 本实用新型涉及一种磁集成三电平双降压式半桥逆变器,直流电源Vd1的正极与开关管S1的漏极连接,开关管S1的源极与开关管S2的源极、电感L1的同名端连接,电感L1的异名端与电感L2的异名端、输出滤波电容C的一端、负载R的一端连接,电感L2的同名端与二极管D2的正极、开关管S3的漏极连接,S3的源极与直流电源Vd2的负极连接,S2的漏极与二极管D1的负极连接,D2的负极与开关管S4的源极连接;直流电源Vd1的负极、直流电源Vd2的正极、二极管D1的正极、输出滤波电容C的另一端、负载R的另一端及S4的漏极接地。本实用新型克服了现有技术电压利用率低、桥臂输出为双极性PWM调制波、功率器件电压应力大、输出滤波电感体积大的缺陷。
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公开(公告)号:CN206164390U
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201621151750.X
申请日:2016-10-31
Applicant: 福州大学
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387
Abstract: 本实用新型涉及一种无环流的磁集成双降压式半桥逆变器,将两个滤波电感的绕组耦合到同一个磁芯上,有效地减小了磁件的体积和损耗,且在每个开关管上各串联了一个二极管,防止电感电流过零时开关管体二极管的误导通,以实现无环流工作模式。本实用新型所提出的一种无环流的磁集成双降压式半桥逆变器,对传统双降压式半桥逆变器进行了改进和创新,在保留了传统双降压式半桥逆变器原有的优点之外,同时减小了输出滤波电感的体积和重量,从而减小了整个逆变器的体积和重量,而且实现了无环流工作模式,保证了系统的可靠性。
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