含风电接入电网动模实验平台机电动态模拟方法

    公开(公告)号:CN117310370A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311241122.5

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/34 G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种含风电接入电网动模实验平台机电动态模拟方法。针对现有含风电接入电网动模实验平台仅能够模拟与硬件平台风电占比相同的实际电网的问题,本发明提出了一种基于容量补偿算法的含风电接入动模实验平台机电动态模拟方法,根据实验平台中风机模拟器容量、同步机模拟器容量、回馈式负载功率与实际电网中风机容量、同步机容量、负载功率之间的比例关系,计算补偿于同步机模拟器的附加机械转矩指令,使实验平台能够模拟不同风电占比下实际电网频率动态。

    确定设备转频方法、诊断设备故障类型方法及装置

    公开(公告)号:CN117309349A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311256616.0

    申请日:2023-09-27

    发明人: 张铁 王建国

    摘要: 本申请提供了一种确定设备转频方法、诊断设备故障类型方法及装置,其中,确定设备转频的方法包括响应于设备转频确定请求,获取传感器上传的设备的加速度时域信号;对加速度时域信号进行傅里叶变换,确定设备的加速度频谱;对加速度频谱进行频域积分,确定设备的速度频谱;根据预设的转速范围和速度频谱,确定设备的目标速度频谱;基于目标速度频谱,确定符合预设条件的幅值对应的频率作为设备的转频。本申请无需人工对设备进行检测和分析,节省了人力成本,利用速度谱自诊断程序实现了对设备转频的智能确定,进而通过分析转频和故障参数以诊断出设备的故障类型,提高了故障诊断的效率。

    一种多路时钟信号频率检测装置和方法

    公开(公告)号:CN111913038B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202010494424.3

    申请日:2020-06-03

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种多路时钟信号频率检测装置,包括,控制模块、时钟切换模块和频率检测模块;所述控制模块设置为,根据预设的检测配置参数,依次指示所述时钟切换模块切换多路时钟信号中的一路为要进行检测的时钟信号,并将收到的检测结果保存为该路时钟信号的检测结果;所述时钟切换模块设置为,根据所述控制模块的指示,从接入的所述多路时钟信号中,确定要进行检测的一路时钟信号,输出到所述频率检测模块;所述频率检测模块设置为,对输入的所述一路时钟信号进行频率检测,并输出检测结果到所述控制模块。本发明还公开了一种多路时钟信号频率检测的方法。

    一种工频频率测量系统
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117129754A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310674139.3

    申请日:2023-06-07

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明实施例公开了一种工频频率测量系统,包括依次电连接的信号调理电路、带通滤波器电路、比较器电路、高速数字逻辑处理电路和处理器;其中:所述信号调理电路,用于将采样的电网电压信号放大,并传输到带通滤波器电路;所述带通滤波器电路,用于对放大后的电网电压信号进行滤波,并传输到比较器电路;所述比较器电路,用于将滤波后的电网电压信号变换为矩形波信号,并传输到高速数字逻辑处理电路;高速数字逻辑处理电路,用于对矩形波信号进行处理,以减小矩形波信号的延时,获得目标矩形波信号,提供给处理器;所述处理器,用于对目标矩形波信号测量频率,可通过硬件电路实时测量输入电压信号的频率,提高测频精度。

    一种用于零部件高精度智能装配的设备

    公开(公告)号:CN117124035A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311113658.9

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: B23P19/00 G01R23/02

    摘要: 本发明提供一种用于零部件高精度智能装配的设备,涉及零部件装配技术领域,包括防潮底座,所述防潮底座的上表面通过螺栓安装有四个六轴柔性机器人。本发明通过防潮底座、六轴柔性机器人、上料机构、四轴平面工业机器人、传动输送单元、振频测试仪和工业相机的设置,通过六轴柔性机器人对零部件进行拿取,并通过六轴柔性机器人搭配工业相机实现高速、高精度自动装配作业,大幅降低作业员的劳动强度,装配完成后通过振频测试仪对装配后产品进行检测,避免了现有技术中通过工人辅助拿取零部件以及后续产品检验工作的繁琐过程,大幅度提高了产品的质量和可靠性,保证了生产效率。

    量子比特频率参数的测试方法及装置、量子计算机

    公开(公告)号:CN117074775A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210502857.8

    申请日:2022-05-10

    发明人: 宋垚 孔伟成

    IPC分类号: G01R23/02 G06N10/00

    摘要: 本发明公开了一种量子比特频率参数的测试方法及装置、量子计算机,所述测试方法首先获取待测量子比特的频率参数的物理模型,所述物理模型用于所述频率参数的理论预期值。接着对所述待测量子比特执行第一实验,获取所述待测量子比特的第一频谱图,其中,所述第一频谱图用于获取所述待测量子比特的频率参数。最后基于所述物理模型以及所述第一频谱图判断所述待测量子比特的频率参数是否符合要求。基于本发明提出的量子比特频率参数的测试方法对量子比特参数进行测试,整个测试过程无需人工介入,可以实现快速判断量子比特参数是否符合要求,在一定程度上提高了量子芯片测试过程的执行效率。

    一种基于多次谐波的光学频移检测动态范围扩展方法

    公开(公告)号:CN117007859A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310952184.0

    申请日:2023-07-31

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种基于多次谐波的光学频移检测动态范围扩展方法,激光信号依次经隔离、衰减、调制后进入光学谐振腔;对光学谐振腔进行边带锁频;光学谐振腔施加动态正弦信号输入;采集光学谐振腔的输出信号,对输出信号进行傅里叶变换,得到输出信号的一次、二次、三次谐波幅值;通过示波器观察光学谐振腔的输出信号,若输出信号未失真,则采用一次谐波法测量动态正弦信号的频移幅值;若输出信号失真,则采用三次谐波法进行测量。本发明能够在不降低测量精度的条件下,提高光学移频检测的动态范围,且方法简单,成本低,不会增加任何器件。

    一种鲁棒性电力系统实时扰动检测的方法

    公开(公告)号:CN116990607A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310891230.0

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明公开了一种鲁棒性电力系统实时扰动检测的方法,首先获取电力系统SMD的地址和所量测的有效实时频率数据;对当前时间窗的有效实时频率数据使用长短窗STA/LTA算法进行检测,利用不同种类扰动对不同长度时间窗的敏感性识别电力系统中发生的传统扰动和同时具有快速和慢速动态的多重扰动;当检测到扰动时,提取扰动初至时间,并判断扰动检测结果;当扰动检测结束时,提取扰动结束时间,判断扰动终止。利用该方法可以在电力系统发生扰动时,以较高的实时性、准确性、鲁棒性对实时量测数据同时进行快慢速动态扰动检测。

    一种探测频率可调的天线结构及使用方法

    公开(公告)号:CN114552182B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210144549.2

    申请日:2022-02-17

    发明人: 杨宝平

    摘要: 本发明提供一种探测频率可调的天线结构及使用方法,涉及探测天线技术领域,包括转动辊、设置于转动辊上的探测幕板以及设置于探测幕板上的探测板,转动辊的数量至少为两个,转动辊端部设置有限位块,相邻两个限位块之间设置有弹簧,两端的限位块之间设置有伸缩杆,相邻两个转动辊交错设置于探测幕板的上下两侧,探测幕板和探测板均为弹性件。本发明结构简单,可以有效通过对探测模板在不同张紧程度下的超声波震荡,从而改变探测板表面的周期性震动特性,从而适配于各种频段的信号获取,有效提高探测精确度,防止探测数据失真或者丢失。