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公开(公告)号:CN106024221A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610286170.X
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种地线绝缘子及其表面电导率的计算方法,以提高对地线绝缘子的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高地线绝缘子的绝缘性能。所述地线绝缘子包括铁帽、钢脚和绝缘盘,其中,铁帽位于绝缘盘的盘底,钢脚与绝缘盘固定连接,钢脚由绝缘盘的盘面背向绝缘盘的盘底伸出,钢脚的中心线与绝缘盘的轴线重合;绝缘盘的盘面上具有呈环状的两个延伸部,延伸部的延伸方向与钢脚由绝缘盘的盘面伸出的伸出方向相同;铁帽背向绝缘盘的表面上设置有相对的两个连接叉脚,连接叉脚上设置有销孔,销孔设置有相互配合的连接销和闭口销;沿钢脚的伸出方向,钢脚上依次设置有六角螺母和连接孔。
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公开(公告)号:CN105931764A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610285168.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种三伞型盘形悬式绝缘子串及其表面电导率的计算方法,以提高对三伞型盘形悬式绝缘子串的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高三伞型盘形悬式绝缘子串的绝缘性能。所述三伞型盘形悬式绝缘子串包括串联的多个三伞型盘形悬式绝缘子,三伞型盘形悬式绝缘子包括伞状绝缘件、铁帽和钢脚,其中,伞状绝缘件包括帽形头部、第一伞体、第二伞体和第三伞体,帽形头部设置在伞状绝缘件的伞顶,第一伞体、第二伞体和第三伞体沿三伞型盘形悬式绝缘子的轴向依次排列且相连接,第一伞体与帽形头部相连接,第一伞体的外径大于第三伞体的外径,第三伞体的外径大于第二伞体的外径;铁帽套置在帽形头部上;钢脚设置在伞状绝缘件内。
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公开(公告)号:CN105929887A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610328989.8
申请日:2016-05-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: G05F3/26
CPC classification number: G05F3/262
Abstract: 本发明公开了一种宽带低功耗电流差分电路,包括第一电流输入级电路、第二电流输入级电路和电流输出级电路,所述电流输出级电路分别与第一电流输入级电路和第二电流输入级电路连接,所述第一电流输入级电路和第二电流输入级电路连接。本发明通过对电流输出级电路采用了共源共栅电流镜结构,该结构具有高的输出阻抗,能有效降低电流镜MOS晶体管沟道长度调制效应的影响,从而在保证电流传输精度的同时,提升电流传输带宽。本发明可广泛应用于射频集成电路领域中。
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公开(公告)号:CN105810369A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610286272.1
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
CPC classification number: H01B17/04 , G06F17/5027
Abstract: 本发明公开一种钟罩型盘形悬式绝缘子串及其表面电导率的计算方法,以提高对钟罩型盘形悬式绝缘子串的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高钟罩型盘形悬式绝缘子串的绝缘性能。所述钟罩型盘形悬式绝缘子串包括串联的多个钟罩型盘形悬式绝缘子,钟罩型盘形悬式绝缘子包括伞状绝缘件、铁帽和钢脚,其中,伞状绝缘件包括帽形头部和伞体,帽形头部设置在伞状绝缘件的伞顶,伞体与帽形头部连接;沿伞体的伞沿指向伞体的中心的方向,伞体的内伞面上依次间隔环设有第一伞棱、第二伞棱、第三伞棱、第四伞棱和第五伞棱;铁帽套置在帽形头部上;钢脚设置在伞状绝缘件内。
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公开(公告)号:CN105719779A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610286497.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种支柱复合绝缘子及其表面电导率的计算方法,以提高对支柱复合绝缘子的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高支柱复合绝缘子的绝缘性能。所述支柱复合绝缘子包括绝缘支柱、高压金具、低压金具和伞裙绝缘套,其中,所述伞裙绝缘套对应套设在所述绝缘支柱上,所述伞裙绝缘套包括多个大伞、多个小伞以及位于所述伞裙绝缘套的两端的光滑区,相邻的两个所述大伞之间设置有两个所述小伞,所述大伞的外径大于所述小伞的外径。
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公开(公告)号:CN103178846B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310108903.7
申请日:2013-03-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: H03M1/10
Abstract: 一种用于ADC校准的LMS算法,其特征在于,包括:待校准的ADC、降频器、低速高精度ADC、LMS自适应滤波器和减法器,模拟输入信号vin输入所述待校准的ADC的输入端,并且通过所述降频器降频后输入低速高精度ADC的输入端,所述LMS自适应滤波器的输入端与所述待校准ADC的输出端相连,输出通过所述降频器降频后与所述减法器的一个输入端相连接,所述减法器的另一个输入与所述低速高精度ADC的输出端相连接,所述减法器的输出端与所述LMS自适应滤波器的控制端相连。具有收敛速度快和校准精度高等优点。
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公开(公告)号:CN103948310B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410133852.8
申请日:2014-04-03
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PID算法的即热式水壶控制电路及控制方法,该控制电路包括:输入模块、显示模块、核心控制电路模块、温度检测模块、入水口、加热罐和出水口;入水口包括抽水泵和第一热敏电阻,加热罐包括加热泵和第二热敏电阻,出水口包括第三热敏电阻,第一热敏电阻、第二热敏电阻、第三热敏电阻均分别与温度检测模块连接,温度检测模块、抽水泵、加热泵、输入模块、显示模块均分别与核心控制电路模块相连。该方法是根据入水温度、加热罐内的热水温度及出水温度,通过分段式PID算法对加热泵的加热功率和抽水泵的抽水功率进行实时调节。本发明具有高效节能、控制精度高及鲁棒性强的特点。
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公开(公告)号:CN105091398A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510548332.8
申请日:2015-08-29
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B15/06 , F25B27/007 , F25B49/043 , F25B2600/25
Abstract: 本发明公开了一种新型溴化锂吸收式制冷机组,包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、太阳能集热器循环供热系统、溶液热交换器、PLC控制系统、连接PLC控制系统的触摸屏显示器,所述太阳能集热器循环供热系统包括通过管路依次连接形成热水循环回路的太阳能集热器、热水电控调节阀、热水泵、发生器进口温度变送器、流量变送器、发生器出口温度变送器,所述热水电控调节阀、发生器进口温度变送器、流量变送器、发生器出口温度变送器均与PLC控制系统电路连接。本发明还提供了一种新型溴化锂吸收式制冷机组的制冷量调节方法。本发明有效地提高低温热源驱动下的溴化锂吸收式制冷机的制冷效率,降低制冷系统所需最低驱动热源温度。
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公开(公告)号:CN102832904B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210298923.0
申请日:2012-08-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: H03H11/02
Abstract: 本发明公开了一种差分电容网络反馈结构CMOS生物医学信号采集器,包括差分前置放大器、差分可变增益放大器及差分四阶开关电容滤波器;其中,差分前置放大器的正向输出端与差分可变增益放大器的反向输入端连接,差分前置放大器的反向输出端与差分可变增益放大器的正向输入端连接;差分可变增益放大器的正向输出端与差分四阶开关电容滤波器的正向输入端连接;差分可变增益放大器的反向输出端与差分四阶开关电容滤波器的反向输入端连接。本申请创新性地提出了在生物医学信号采集领域的前置放大器中使用差分电容反馈网络结构,提高采集电路共模抑制比的同时降低了电容的容量值。
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公开(公告)号:CN102710117B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210195497.8
申请日:2012-06-13
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02B70/123
Abstract: 本发明涉及一种高效率无源功率因数校正电路,包括整流桥电路、无源功率因数校正电路和反激式电路。所述无源功率因数校正电路级联在整流桥电路和反激式电路的桥臂之间;所述整流桥电路包括第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)和第四二极管(D4);所述无源功率因数校正电路包括第一电感(L1)、变压器(T1)的次级电感(L2)、第五二极管(D5)、第一电容(C1)、第二电容(C2);所述反激式电路包括MOS管(Q)、变压器(T1)的初级电感(L3)、变压器(T1)的另一个次级电感(L4)、第六二极管(D6)、第三电容(C3)。本发明提出的无源功率因数校正电路成本低、体积小、结构简单、效率高。
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