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公开(公告)号:CN106990356B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201610042263.8
申请日:2016-01-21
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种直线电机反电势系数的测量装置及测量方法,所述装置包括:主动电机、被动电机、联轴器和具有积分运算功能的示波器;所述主动电机与所述被动电机均为直线电机,所述主动电机与被动电机设置在同一平面上,且所述主动电机的转轴与所述被动电机的转轴处于同一直线上且通过联轴器连接,所述主动电机用于带动所述被动电机转动;所述示波器与所述被动电机相连接,用于获取被动电机的反电势波形和位移波形,并根据积分运算功能,对选取的位移内的反电势波形进行积分运算,以测量所述被动电机的反电势系数。能够准确的测量出被动电机的瞬时反电势值,减少由于电机发热对测量结果的影响,并可以得到微小行程变化范围内的反电势系数值。
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公开(公告)号:CN107482590A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710945776.4
申请日:2017-10-12
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: H02H7/20
CPC classification number: H02H7/205
Abstract: 本发明公开了一种IGBT模块的驱动与故障保护电路,包括有驱动信号传输电路、以及故障处理模块;其中,驱动信号传输电路的输入连接主控芯片,接收主控芯片输出的驱动信号,而驱动信号传输电路的输出连接至IGBT模块,以将驱动信号传输至IGBT模块;故障处理模块分别连接主控芯片与驱动信号传输电路,以将报警信号传输至主控芯片,并将关断信号输出至驱动信号传输电路。本发明通过硬件控制关断驱动信号的电路,可以及时有效的保护IGBT模块,且对不同类型的故障信号产生不同脉冲宽度的报警信号,主控芯片根据这个信号来区分故障类型,采取相应的保护措施,从而保护IGBT模块正常工作,提升产品的安全性,减少产品的故障率。
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公开(公告)号:CN106253769A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610645580.9
申请日:2016-08-08
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: H02P7/29
CPC classification number: H02P7/29
Abstract: 本发明公开了一种直流风扇电机控制电路及应用其的控制方法。其中,控制电路包括温度检测模块,用于检测与所述直流风扇电机的工作转速相关的温度,并形成温度信号;主控单元,与所述温度检测模块连接,用于接收所述温度检测模块输出的温度信号,并根据所述温度信号输出相应占空比的脉冲宽度调制信号;电压控制模块,与所述直流风扇电机电连接,用于根据所述脉冲宽度调制信号占空比控制所述直流风扇电机的电压。其引入脉冲宽度调制信号,控制脉冲宽度调制信号的占空比根据温度的变化而变化,从而通过脉冲宽度调制信号对直流风扇电机的转速进行高精度调节。
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公开(公告)号:CN108134559B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201711375220.2
申请日:2017-12-19
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: H02P29/68
Abstract: 本发明提供一种伺服驱动系统开关频率调节方法、装置、存储介质及伺服驱动系统。其中伺服驱动系统开关频率调节方法包括:检测伺服驱动系统的功率模块的温度;若温度高于预定的第一工作温度阈值且低于预定的第二工作温度阈值,则在预定的第一工作频率阈值和预定的第二工作频率阈值之间调节伺服驱动系统的开关频率,控制开关频率在温度升高时减小,在温度降低时增大;若温度高于第二工作温度阈值,则控制开关频率保持在第一工作频率阈值运行;若温度低于第一工作温度阈值,则控制开关频率保持在第二工作频率阈值运行。本发明提供的技术方案能够降低功率模块的发热量,使伺服驱动器适应电机负荷大小及使用不同场合的变化,更加安全可靠地运行。
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公开(公告)号:CN107482590B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201710945776.4
申请日:2017-10-12
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: H02H7/20
Abstract: 本发明公开了一种IGBT模块的驱动与故障保护电路,包括有驱动信号传输电路、以及故障处理模块;其中,驱动信号传输电路的输入连接主控芯片,接收主控芯片输出的驱动信号,而驱动信号传输电路的输出连接至IGBT模块,以将驱动信号传输至IGBT模块;故障处理模块分别连接主控芯片与驱动信号传输电路,以将报警信号传输至主控芯片,并将关断信号输出至驱动信号传输电路。本发明通过硬件控制关断驱动信号的电路,可以及时有效的保护IGBT模块,且对不同类型的故障信号产生不同脉冲宽度的报警信号,主控芯片根据这个信号来区分故障类型,采取相应的保护措施,从而保护IGBT模块正常工作,提升产品的安全性,减少产品的故障率。
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公开(公告)号:CN108008322A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711428737.3
申请日:2017-12-22
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明公开了一种多路电源的检测方法和电路。其中,该方法包括:通过多个差分采样电路分别对多路电源的电压进行差分采样,得到多个采样电压值,其中,多个差分采样电路与多路电源一一对应;根据每个采样电压值是否超过对应的采样电压范围确定每路电源的电压是否超出预设电压范围,得到多个判断结果;根据多个判断结果判断多路电源中是否存在超出预设电压范围的电源。本发明解决了相关技术中用于检测不共地的电源的检测电路成本较高的技术问题。
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公开(公告)号:CN105846666A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201510021905.1
申请日:2015-01-15
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
CPC classification number: Y02B70/126
Abstract: 本发明提供了一种交互式PFC控制系统,包括整流电路、功率因数校正电路、电压控制电路、电流控制电路和电流平衡环;整流电路的输入端被配置以连接交流电源AC,整流电路的输出端依次连接功率因数校正电路、电压控制电路和电流控制电路;电流控制电路的输出端串联电流平衡环后连接至功率因数校正电路的第一驱动信号输入端,电流控制电路的输出端同时连接至功率因数校正电路的第二驱动信号输入端。本发明的交互式PFC控制系统,使得通过第一电感的电流和通过第二电感的电流基本一样,从而可以有效的降低该交互式PFC控制系统的谐波含量,提高该交互式PFC控制系统的功率因数及稳定性。
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公开(公告)号:CN105763194A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610085918.X
申请日:2016-02-15
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: H03M1/12
CPC classification number: H03M1/124
Abstract: 本发明公开一种处理器芯片的采样电压调节方法、装置和处理器芯片。所述处理器芯片包括模数转换器接口、数模转换器接口和与数模转换器接口相连接的模数转换器采样通道,所述方法包括:通过模数转换器接口获取采样信号;检测采样信号的采样电压,得到采样电压值;计算采样电压值与预设倍数的乘积,得到预参考电压值;若预参考电压值未达到处理器芯片的供电电压,确定预参考电压值为参考电压值,否则,确定处理器芯片的供电电压为参考电压值;通过数模转换器接口向模数转换器采样通道输出电压值为参考电压值的模拟电压。本发明提供的技术方案,能够避免当采样信号的电压最大值比电源芯片的供电电压小很多时造成的采样精度比较低的问题。
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公开(公告)号:CN105634184A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610158522.3
申请日:2016-03-18
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
CPC classification number: H02K5/1737
Abstract: 本发明提供带旋转变压器的轴承组件,包括轴承和旋转变压器,其中所述轴承包括轴承内环(1)以及设置于所述轴承内环(1)和所述轴承外环(2)之间的轴承滚珠(3),所述旋转变压器包括转子(4)和定子(5),其中所述转子(4)与所述轴承内环(1)为整体式的结构,所述定子(5)与所述轴承外环(2)也为整体式的结构。通过本发明能够有效减少两个部件安装和拆卸的复杂程度、能够更加方便地被安装于和拆卸自主体部件尤其是电机轴上;大大降低了维修的复杂程度,同时也还降低了整体结构的成本;可靠性也得到了提高;增加了电机的安装、生产效率。本发明还涉及具有该轴承组件的电机。
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公开(公告)号:CN104655905A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310603841.7
申请日:2013-11-25
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本申请公开了一种相关正弦信号检测方法及装置,其通过对第一正弦信号进行采样,确定其正常过零点,并将该正常过零点时刻之后延时第一预设间隔时刻确定为第一正弦信号的极值时刻,进而确定与该极值时刻对应的第二正弦信号的瞬时值;当存在干扰信号时,一定会在相应位置出现波峰或波谷,即相应位置的导数大小满足微分检测法的判断条件;而由于本申请并不对波峰和波谷进行直接检测,因此有效解决了干扰信号引起的假波峰和假波谷对检测准确度的影响,且对信号的平滑性要求很低。可见,本申请大大减小了波峰和波谷误判断的几率,提高了抗干扰能力,提高了检测的准确度,且降低了对信号的平滑性要求,通用性好,解决了现有技术的问题。
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