一种复合继电器IGBT故障检测方法及检测电路

    公开(公告)号:CN114966356B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202210463285.7

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种复合继电器IGBT故障检测方法,通过监测电弧能量产生的电流转移至IGBT支路所需时间以识别IGBT的故障状态,本发明还涉及一种复合继电器IGBT故障检测电路,包括供电部分和故障检测部分,所述故障检测部分包括微控制器MCU、连接至MCU的线圈控制信号采集模块和IGBT电流采集模块。本2发明所述技术方案可以准确判断IGBT的故障状态,便于工作人员据此对IGBT及时维修,保障整体线路的正常运行。

    一种基于内部机理分析的锂离子电池容量预测方法

    公开(公告)号:CN114415034B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202210069751.3

    申请日:2022-01-21

    Inventor: 李文华 王洋洋

    Abstract: 本发明提供了一种基于内部机理分析的锂离子电池容量预测方法,涉及人工智能领域,本发明采集锂离子电池的外部特征参数和内部机理变化数据;将锂离子电池的容量衰退过程分为多个阶段;建立一级容量预测模型;得到训练集和测试集;建立用于准确预估锂离子电池容量的二级预测模型,本发明分析了不同输入参数组合对不同循环周期下锂离子电池容量预测的影响,利用二级预测模型实现对锂离子电池荷电状态的估计,本发明对锂离子电池的容量预测结果计算不仅速度快,且误差小。

    一种复合继电器短路保护电路

    公开(公告)号:CN114914877B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202210463408.7

    申请日:2022-04-29

    Inventor: 李文华 姜泊

    Abstract: 本发明涉及一种复合继电器短路保护电路,包括供电模块和控制模块,所述控制模块包括IGBT电流判断电路、逻辑故障判断电路、锁存电路、驱动电路及快动作继电器,所述快动作继电器包含有串联至IGBT所在支路的常闭触点。本发明可避免由于IGBT短路造成继电器的上接点与下接点发生短路,提高电路系统的安全性。

    一种应用于三电平逆变器的等效两电平快速双矢量模型预测控制方法

    公开(公告)号:CN119602618A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411612914.3

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种应用于三电平逆变器的等效两电平快速双矢量模型预测控制方法。本专利具体包括采样k时刻的输出电流和直流侧上下电容电压;根据三电平逆变器数学模型和期望电流预测期望电压;根据正负小矢量组成的等效两电平矢量集进行第一次价值函数计算,得到最优小矢量;根据最优小矢量所在的等效两电平矢量集进行第二次价值函数的计算,得到次优矢量;根据矢量作用时间与价值函数成反比的特点,计算得到最优小矢量和次优矢量的作用时间;应用最优小矢量和次优矢量组合作用下的开关信号至三电平逆变器中。本发明通过建立等效两电平的矢量集,简化了矢量寻优过程,大大减少了模型计算时间;建立单一控制目标的价值函数,省去了权重因子的繁琐设计过程;采用双矢量模型预测控制方法,降低了输出电流谐波。

    一种触头材料电接触性能及寿命测试设备

    公开(公告)号:CN119574921A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411556580.2

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种触头材料电接触性能及寿命测试设备,包括测试箱,测试箱中设置有测试装置,测试装置包括活动板、上测试头、下测试头和安装板,上测试头安装在活动板一侧,下测试头安装在安装板一侧,安装板和活动板一侧设置有快换装置,快换装置包括卡套、转槽、卡杆、卡块和滑槽,转槽开设在卡套内侧,滑槽开设在卡套内侧,卡套外侧设置有固定机构,固定机构包括配合槽、连接块、配合杆、滑套、纵板、横板、回程块、配合孔、配合簧和配合套,配合槽开设在配合套上,配合杆连接在回程块一侧,横板连接在纵板内侧,配合孔开设在连接块上,配合簧套设在配合杆外侧,本发明实现了测试头的快速更换和稳定安装,提高了操作效率和测试准确性。

    一种电池安全评估方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114924193B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210587593.0

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种电池安全评估方法,包括如下步骤:构建电池包仿真模型;对电池包仿真模型进行循环充放电,将电池仿真模块为第一类电池模块和第二类电池模块;对电池包进行循环充放电,实时采集电池包在不同电池循环寿命下的第一类电池模块的第一外部特征参数和第二类电池模块的第二外部特征参数;当电池循环寿命低于预设阈值时,停止采集;由第一外部特征参数和第二外部特征参数构建第一标准模型和第二标准模型;采集被测电池在工作过程中第三外部特征参数,建立被测电池的变化曲线;将被测电池的变化曲线与标准模型进行拟合,获得被测电池的电池循环寿命,实现对被测电池的安全评估。加强易发生故障区域的检测,样本数量少,检测全面可靠。

    基于图像特征识别跟踪技术的继电器转换时间测量方法

    公开(公告)号:CN114487808B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210079344.0

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于图像特征识别跟踪技术的继电器转换时间测量方法,包括如下步骤:将被测继电器固定在实验平台上,利用图像采集装置,获取被测继电器在通电吸合和断电释放的整个运动周期内动静触头的运动过程,作为初始图像;对初始图像进行读取和预处理;通过模版匹配对初始图像中的动静触头的几何中心进行识别跟踪处理;根据识别跟踪结果,获取被测继电器中动静触头的位置坐标随时间变化的图像和数据;获取静触头开始运动的时刻和动触头开始运动的时刻,两者的差即为继电器的转换时间。本发明处理速度快、精度高,基于图像特征识别跟踪技术实现继电器转换时间的非接触式测量,避免了测量人员的主观影响,避免了在测量过程中对产品二次伤害。

    一种基于自然换流的无弧继电器及其控制方法

    公开(公告)号:CN114864336B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210463474.4

    申请日:2022-04-29

    Inventor: 李文华 姜泊 胡森

    Abstract: 本发明涉及一种基于自然换流的无弧继电器,包括机械部分和无弧控制部分,所述无弧控制部分包括供电模块、微控制器MCU和并联至动触点与静触点的IGBT模块,所述MCU连接有线圈控制信号采集模块、IGBT电流采集模块和IGBT控制信号输出模块,所述IGBT控制信号输出模块通过IGBT驱动模块驱动IGBT模块,本发明还公开了一种基于自然换流的无弧继电器的控制方法。本发明通过机械部分的静触点与动触点承载负载电流,仅仅在动触点与机械触点分断时导通IGBT模块,从而释放触点分断时电弧能量产生的电流,避免的电弧的出现,既解决了电弧烧蚀问题,提高了继电器电寿命,同时避免了过热,过压,过流问题。

    激光测试触头材料耐电弧烧蚀性能的分析方法

    公开(公告)号:CN118050306A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410110133.8

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明涉及材料分析技术领域,尤其涉及一种激光测试触头材料耐电弧烧蚀性能的分析方法,包括如下步骤:S1:选取触头材料;S2:获取触头材料的表面Z轴高度值对应的材料光斑直径;S3:进行阈值烧蚀试验,获取触头材料的烧蚀功率密度阈值与阈值光斑直径;S4:利用阈值光斑直径进行高能烧蚀试验,获取触头材料的线性烧蚀速率变化;S5:进行变时烧蚀试验,获取触头材料的烧蚀面积变化速率;S6:获取S3、S4、S5的触头材料的评价参数;S7:比较不同的触头材料的评价参数,分析触头材料的耐电弧烧蚀性能。本发明能够精确获取不同触头样品的烧蚀评价参数并用于比较分析,从而提高了分析触头材料的耐电弧烧蚀性能的准确性。

    基于旋转目标跟踪的继电器动作时间测量方法

    公开(公告)号:CN116540078A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310355965.1

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明涉及继电器技术领域,公开了一种基于旋转目标跟踪的继电器动作时间测量方法,用于提高对继电器的动作时间进行分析时的准确率。该方法包括:对目标继电器以及高速图像采集装置进行同步触发处理;通过高速图像采集装置对目标继电器进行动作图像采集,获得动作图像集合;对动作图像集合进行滤波处理,得到滤波图像集合;对每一滤波图像进行动触点分析,确定滤波图像集合中每一滤波图像对应的动触点中心坐标数据;对每一滤波图像进行静触点分析,确定每一滤波图像对应的静触点中心坐标数据及倾斜角度;通过每一滤波图像对应的动触点中心坐标数据以及每一滤波图像对应的静触点中心坐标数据对目标继电器进行动作时间分析,确定目标动作时间集合。

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