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公开(公告)号:CN107064624A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710300012.X
申请日:2017-05-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: G01R22/10 , G01R11/56 , G06F17/5009
Abstract: 交流充电桩电能计量方法。电网受到冲击性负载扰动时,将产生不平衡电流,影响电网的稳定运行并给电能的计量带来了极大的困难。本发明方法包括:获取单个交流电动汽车非线性电力负荷的 Wiener 核,并利用wiener核对交流充电桩在非线性、冲击性负载情况下电网的电流与电压信号建模;求单个交流电动汽车非线性电力负荷的电参量 Wiener‑G泛函表示;利用小波分解与重构算法对电流与电压信号进行分解与重构。本发明采用wiener级数可以对非线性系统进行任意精度逼近,研究的算法计量更准确,采用的FPGA并行处理可以极大的提高运行速度。
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公开(公告)号:CN106198321A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610541945.3
申请日:2016-07-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: G01N15/00 , G01N15/0205 , G01N15/0211 , G01N2015/03
Abstract: 本发明提供了一种模型构建方法和光散射成分检测方法。模型构建方法包括:选择预定浓度且颗粒物粒径分布均匀的流体介质样品,去除样品中的杂质,在颗粒物粒径大于预定阈值的情况下对样品进行超声波均质至微米级别;将样品置于光学显微镜下,移动样品以截取多组视野图像。对获取的多组视野图像进行色调及灰度调整;利用进行色调及灰度调整后的多组视野图像,获取样品的颗粒物粒径分布;根据样品的颗粒物粒径分布,建立多粒径分布颗粒物光散射特性模型。本发明的上述技术能够充分考虑多粒径分布的存在对流体介质中颗粒物光散射的影响,可以得到更为准确的光散射检测结果。
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公开(公告)号:CN205067545U
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201520820797.X
申请日:2015-10-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R1/28
Abstract: 一种低温漂基准电路,它涉及一种基准电路。本实用新型的目的是为了解决现有技术的基准电路在工作过程中受温度变化影响大,稳定性差,电路结构复杂的问题。本实用新型的电源电路的第一输出端连接第一电阻器,第一电阻器的输出端分别连接第一电压跟随电路、第三电压跟随电路和第四电压跟随电路的输入端,第一电压跟随电路的输出端通过第二电阻器连接第二电压跟随电路的输入端,第三电压跟随电路的输出端通过第三电阻器连接第一电压反向电路的输入端,第四电压跟随电路的输出端为第一电压输出端,第二电压跟随电路的输出端为第二电压输出端,第一电压反向电路的输出端为第三电压输出端。本实用新型提高了输出电压的稳定性,电路结构简单,易于搭建。
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公开(公告)号:CN205028119U
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201520820806.5
申请日:2015-10-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型涉及伺服控制系统,具体涉及一种基于PCI总线的气液伺服通用控制系统。一种基于PCI总线的气液伺服通用控制系统,包括上位机,工控机、CAN卡和远程数据模块;所述上位机用来显示数据并实现对系统实时操控;所述工控机采用PCI接口芯片方式,与CAN卡之间通过PCI总线进行连接,所述每个CAN卡具有四路通道,每一个通道通过CAN现场总线来连接一个远程数据模块,以实现对信号得采集以及对具体设备的控制。采用PCI总线控制可以保证控制系统能够快速完成指令,并且具有良好的兼容性;而在内部采用CAN总线控制,在保证运行速度的同时有效节约成本,PCI总线和CAN总线之间通过CAN卡进行转换。
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