一种相序切换装置及方法

    公开(公告)号:CN113589057B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202110871886.7

    申请日:2021-07-30

    IPC分类号: G01R29/18

    摘要: 本发明提供一种相序切换装置及方法,装置包括工作电源模块、相序监控单元和相序控制单元;相序监控单元包括电压采集模块和检测切换模块;电压采集模块输入端与三相电压连接;检测切换模块包括第一管脚、第二管脚和第三管脚和切换连接装置,电压采集模块输入端与三相电压连接,其输出端与切换连接装置连接,第一管脚输入端与工作电源模块,第二管脚输出端与相序控制单元连接;相序控制单元输入端与第二管脚连接,输出端与工作电源模块连接,当第二管脚有电流输出时,则触发相序控制单元对三相电压进行相序切换。本发明由于包括设置于三相电源输入端的相序监控单元和相序控制单元,可以有效监控相序。该装置操作简单,无需接线或者其它手动操作。

    一种高压电池组装置及充放电控制方法

    公开(公告)号:CN115642668A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211346688.X

    申请日:2022-10-31

    IPC分类号: H02J7/00 H02H7/18 H01M10/44

    摘要: 本发明所提出的一种高压电池组装置及充放电控制方法,该装置包括高压电池组模块、充电模块、放电模块和采控模块;所述高压电池组模块包括多个电池单体;所述充电模块设置于直流高压电源和所述高压电池组模块之间,包括充电单元和校正单元;所述放电模块设置于所述高压电池组模块与用电设备之间;所述采控模块,实时采集所述充电模块、所述高压电池组模块和所述放电模块的信号,对所述信号执行实时分析并生成控制指令下发予所述充电模块和所述放电模块;不仅在一定程度上提高了高压电池组的电量,而且提高了高压电池组的安全性和可靠性。

    一种热插拔式可拓展通用控制器

    公开(公告)号:CN109960201B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201910222709.9

    申请日:2019-03-22

    IPC分类号: G05B19/042 H05K7/14

    摘要: 本发明公开了一种热插拔式可拓展通用控制器,包括控制器背板,控制器背板通过热插拔连接器与功能板卡连接,控制器背板上设置有信号联接网和若干个功率管控电路,热插拔连接器的插座端包括小电流信号接点、功率信号接点和控制信号接点,小电流信号接点和功率信号接点的插孔中接触件的位置相同,控制信号接点的插孔中接触件的位置较小电流信号接点和功率信号接点更远离功能板,所有热插拔连接器的小电流信号接点与信号联接网连接,功率信号接点和控制信号接点与相对应的功率管控电路连接。本发明实现在功能板卡带电插拔过程中不出现电弧和浪涌现象。

    一种智能高压直流配电装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113746072A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111023597.8

    申请日:2021-09-01

    摘要: 本发明提供一种智能高压直流配电装置,包括:高压输入电路、高压输出电路、电源电路和智能控制器;高压输入电路包括输入接触器,高压输出电路包括输出接触器和预充接触器;智能控制器控制输入接触器和输出接触器接通并采集线路中的电流电压信号,当判断线路中的实际电流与最大额定稳态电流的比值超过第一预设阈值时,控制输入接触器和输出接触器断开;智能控制器控制预充接触器接通并采集高压输出电路的电流电压信号,当判断高压输出电路的输出端电压与输入端电压的比值超过第二预设阈值时控制输出接触器接通并同时断开预充接触器。本发明对智能控制器引入两个预设阈值的监控机制,在保证安全的前提下扩充了配电范围,同时也提升了配电效率。

    一种相序切换装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113589057A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110871886.7

    申请日:2021-07-30

    IPC分类号: G01R29/18

    摘要: 本发明提供一种相序切换装置及方法,装置包括工作电源模块、相序监控单元和相序控制单元;相序监控单元包括电压采集模块和检测切换模块;电压采集模块输入端与三相电压连接;检测切换模块包括第一管脚、第二管脚和第三管脚和切换连接装置,电压采集模块输入端与三相电压连接,其输出端与切换连接装置连接,第一管脚输入端与工作电源模块,第二管脚输出端与相序控制单元连接;相序控制单元输入端与第二管脚连接,输出端与工作电源模块连接,当第二管脚有电流输出时,则触发相序控制单元对三相电压进行相序切换。本发明由于包括设置于三相电源输入端的相序监控单元和相序控制单元,可以有效监控相序。该装置操作简单,无需接线或者其它手动操作。

    多参量分布式智能光纤传感系统

    公开(公告)号:CN110082000B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910350498.7

    申请日:2019-04-28

    摘要: 本发明公开了多参量分布式智能光纤传感系统,包括用于通过一根光纤采集温度、振动、应力物理量的传感组件、用于分析传感组件获取的物理量的分析组件和用于将采集的物理量信息输出的数据存储及通信组件。本发明在一根光纤上实现温度、应力及振动多参量的分布式传感,节省成本的同时,使得多参量判断外部事件时,系统预警报错、漏报的几率降低。本发明应用智能监控结构,使得整个系统能够实现无人值守的同时,也能实现精确、实时、可调、便携的外部事件信息获取。

    一种供电系统的在线绝缘检测系统及方法

    公开(公告)号:CN111650438A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010491327.9

    申请日:2020-06-02

    IPC分类号: G01R27/02 G01R31/00

    摘要: 本发明涉及绝缘检测技术领域,具体涉及一种供电系统的在线绝缘检测系统及方法。包括检测电路,用于基于平衡电桥和不平衡电桥测得母线电压U0、正母线与机壳间电压U1;信号采集电路,用于采集检测电路电压;处理器最小系统电路,用于控制隔离驱动电路将不平衡电桥电阻Rb接入供电系统,并计算出母线绝缘电阻,以及在母线绝缘电阻低于阈值时输出告警信号;隔离驱动电路,控制不平衡电桥接入供电系统;隔离输入/输出电路,用于根据告警信号输出告警。通过平衡电桥对供电系统正母线与机壳间电压进行定性绝缘监测,并通过不平衡电桥进行精确检测,能实现供配电系统的在线绝缘精确检测。

    一种基于DSP处理器的柴油机远程控制装置

    公开(公告)号:CN108005798B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201711084946.0

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: F02D29/00 F02B77/08

    摘要: 本发明公开了一种基于DSP处理器的柴油机远程控制装置,包括DSP处理器电路、CAN总线通讯电路、输出电路、存储电路和电源隔离电路,还包括用于设置DSP处理器电路控制状态的状态设置电路;设为本控状态时,DSP处理器电路将控制命令通过输出电路发送至柴油发动机,控制柴油机执行相应动作;设为远控状态时,DSP处理器电路将柴油机参数信息发送至远程控制主机,远程控制主机通过CAN总线向DSP处理器电路下达控制指令,以使DSP处理器电路控制柴油机执行相应动作。本发明通过状态设置电路对柴油机远程控制装置的控制状态进行设置,使远程控制主机可以通过柴油机远程控制装置实现对柴油机的远程智能控制,便于工作人员及时获取故障信息,快速反应处理。

    一种数显涡轮蜗杆天线倒伏控制装置

    公开(公告)号:CN107968244B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201711080625.3

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q1/08 G05B19/04

    摘要: 本发明公开了一种数显涡轮蜗杆天线倒伏控制装置,包括控制盒和第一倒伏装置,第一倒伏装置包括直流电机、涡轮蜗杆减速器、角度传感器、微动开关和传动轴;涡轮蜗杆减速器和直流电机通过传动轴相连,微动开关设置在涡轮蜗杆减速器上;直流电机接收控制盒的控制指令后,带动涡轮蜗杆减速器和传动轴运动,角度传感器与传动轴同步运动,并将角度数据实时传递到控制盒,当传动轴运动达到水平或者垂直状态时,涡轮蜗杆减速器主轴上配置的止动模块接触预先设定好角度的微动开关触点,断开电路,使弓形天线停止在水平或者垂直状态。本发明可对多部天线的倒伏状态和倒伏顺序进行控制,实时显示天线角度,定位精度高。

    一种分动箱监控方法及系统

    公开(公告)号:CN110308677A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910476947.2

    申请日:2019-06-03

    IPC分类号: G05B19/042 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种分动箱监控方法及系统,其依据相应的控制指令采集待监控分动箱离合器的电压和电流信号;依据相应的控制指令采集待监控分动箱的油箱温度信号;依据相应的控制指令采集待监控分动箱的油箱压力信号;依据相应的控制指令采集待监控分动箱的输出轴转速信号;依据采集的待监控分动箱的离合器电压信号、离合器电流信号、油箱温度信号、油箱压力信号和输出轴转速信号分析待监控分动箱的工作状态,并依据待监控分动箱的工作状态发送相应的控制指令实现对分动箱的控制,以实现对待监控分动箱的监控。