一种碳化硅MOSFET器件结温在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN119716458A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510246843.8

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 本发明属于功率器件状态检测领域,涉及一种碳化硅MOSFET器件结温在线监测方法及系统,将动态电流信息转化为感应电压信号Vsense;将感应电压信号Vsense转化为包含开通/关断延迟时间、开通/关断电流斜率信息的电压脉冲信号VCP1、VCP2、VCP3和VCP4;提取PWM信号上升沿/下降沿与电压脉冲信号VCP1、VCP2、VCP3和VCP4上升沿之间的粗略时间Tcoarse;定位PWM信号上升沿/下降沿、电压脉冲信号VCP1、VCP2、VCP3和VCP4上升沿,并计算上述边沿与其相邻时钟信号上升沿之间的精细时间Tfine;将粗略时间Tcoarse与精细时间Tfine相叠加,获得器件精准的开通/关断延迟时间以及开通/关断电流斜率信息,并对照开通/关断延迟时间以及开通/关断电流斜率信息与器件结温之间的关系获得器件结温,便于实现结温的在线提取。

    一种钻孔可回收式微震传感器安装方法

    公开(公告)号:CN118295008A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410411659.X

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种钻孔可回收式微震传感器安装方法,包括如下步骤:S1:制作传感器安装底座、护孔钢管;S2:监测区域岩体上钻孔;S3:微震传感器、安装底座、护孔钢管组装并置于钻孔内;S4:钻孔封堵并注浆;S5:连接采集仪并进行微震监测;S6:回收微震传感器。本发明针对地下工程高地应力、松软破碎岩体、采动影响大问题,实现微震传感器的防护、回收和循环使用,提升微震传感器钻孔安装耦合效果和信号采集质量。

    一种电容损耗测试方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118795389A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411288647.9

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明属于电容损耗测试技术领域,尤其涉及一种电容损耗测试方法,包括如下步骤:通过对电解电容进行三脉冲循环测试,获得有关电解电容损耗的原始数据集;根据原始数据集计算不同测试工况下流过电解电容的电荷qc并建立电解电容损耗的数据集;利用电解电容损耗的数据集训练BP神经网络,获取神经网络的节点参数;利用已有的神经网络参数,计算在变换器实际运行时不同工况下的直流侧电解电容的损耗;在测试期间,综合考虑了基波成分和高频成分对电容器损耗的影响,且电解电容器的温度几乎保持不变,从而可以排除测试过程中温度变化对电解电容器损耗的影响,进而实现对电解电容器损耗的精确评估,确保计算结果的准确性。

    一种主动均流驱动电路及其电流斜率控制方法

    公开(公告)号:CN116827121A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310772413.0

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明属于碳化硅MOSFET器件并联应用领域,并公开了一种主动均流驱动电路及其电流斜率控制方法,包括:碳化硅MOSFET,包括并联连接的第一碳化硅MOSFET和第二碳化硅MOSFET,所述第一碳化硅MOSFET和所述第二碳化硅MOSFET的栅极均连接有主动门极驱动器;所述主动门极驱动器包括结构相同的主驱动器和从驱动器;所述主驱动器和所述从驱动器通信连接,且均包括逻辑芯片控制电路、电流采样电路和门极电阻切换电路;所述电流采样电路和所述门极电阻切换电路均与所述逻辑芯片控制电路连接。本发明所述技术方案能够建立完整的数字闭环反馈通道,能够实现动态电流偏差的有效补偿。

    一种电机驱动轴承损伤测试装置及其方法

    公开(公告)号:CN119901489A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510054685.6

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种电机驱动轴承损伤测试装置及其方法,利用所述的电机驱动轴承损伤测试装置执行以下步骤:对电机内部寄生参数的测量,获得电机内部的定子绕组和定子铁心之间寄生电容、定子绕组和转子之间的寄生电容以及定子铁心和转子间寄生电容;对不同工况下的电机轴承进行测试,不同工况包括不同的轴承电压幅值、不同的开关频率和不同的开关速度;既能保持轴承运行环境的还原性,又能方便地进行长时间测试和轴承观测。

    一种基于分级布孔式筛管的瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN119593728A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411794942.1

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于分级布孔式筛管的瓦斯抽采方法,所述方法包括:在煤岩层中钻出用于抽采瓦斯的钻孔;获取煤岩心上裂缝的分布情况,并根据煤岩心上裂缝的分布情况计算钻孔内每个分段的裂缝面密度;根据每个分段的裂缝面密度确定每个分段对应的筛管的布孔级数以及连接顺序;根据连接顺序依次连接每个分段对应的布孔式筛管;将每个分段对应的布孔式筛管对应送入钻孔的每个分段处,以形成筛管管路;将筛管管路连接至瓦斯抽采主管路进行瓦斯抽采。本发明的方法通过将分级式的筛孔与瓦斯钻孔各分段内的裂缝分布进行匹配,不仅能够有效提升瓦斯抽采效率,还能极大保证筛管的强度和使用寿命,从而实现瓦斯抽采效益的进一步提高。

    一种钻孔可回收式微震传感器安装方法

    公开(公告)号:CN118295008B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410411659.X

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种钻孔可回收式微震传感器安装方法,包括如下步骤:S1:制作传感器安装底座、护孔钢管;S2:监测区域岩体上钻孔;S3:微震传感器、安装底座、护孔钢管组装并置于钻孔内;S4:钻孔封堵并注浆;S5:连接采集仪并进行微震监测;S6:回收微震传感器。本发明针对地下工程高地应力、松软破碎岩体、采动影响大问题,实现微震传感器的防护、回收和循环使用,提升微震传感器钻孔安装耦合效果和信号采集质量。

    一种实验室分段水力压裂装置及压裂方法

    公开(公告)号:CN118582193B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411060841.1

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种实验室分段水力压裂装置及压裂方法,该装置包括:通过螺纹依次连接的N个压裂管;压裂管中部设有凹型槽,凹型槽上均匀分布若干压裂管出水孔;N‑1个带孔隔片,分别置于压裂管连接处;N‑1个注水管,N‑1个注水管右端伸出最右侧压裂管,N‑1个注水管左端分别位于左侧的N‑1个压裂管中;注水泵,注水泵设于注水管右侧。本发明仅通过注水泵连接不同位置的注水管,即可实现分段水力压裂试验;本发明提供的方法采用植筋胶作为胶结剂,使得天然岩块与分段水力压裂装置之间的胶结性良好,能够避免压裂过程中所产生的串液、漏液现象,提高了试验的成功率。本发明提供的方法流程简单,操作方便,适用于实验室的试验要求。

    一种永磁直驱型中压大容量海上柔性直流并网变流器及控制方法

    公开(公告)号:CN118677266A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410832885.5

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开一种永磁直驱型中压大容量海上柔性直流并网变流器及控制方法,属于风力发电技术领域。该永磁直驱型中压大容量海上柔性直流并网变流器由多个相同的功率模块组成;每个功率模块包含两部分:机侧H桥型整流器,网侧五有源桥DC/DC变换器;每一个功率模块三相输入端级联后接入中压永磁同步风力发电机;每一个功率模块的直流输出端相互串联后接入中压直流输电网络,构成永磁直驱型中压大容量海上柔性直流并网变流器拓扑。优点:与现有交流并网变流器相比,变流器直流并网汇流解决了中压大功率海上风力发电系统内网交流传输过程中无功功率以及电压波动严重的问题,并且还具有功率器件少,变流器整体损耗和成本低,功率密度高等优点,在中压大功率海上系统中具有广阔应用前景。

Patent Agency Ranking