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公开(公告)号:CN107968418B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201711348166.2
申请日:2017-12-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 淮阴工学院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了基于小容量高频负序模块的三相并网变流器电流对称控制电路,它是由一台大容量的低频功率模块、一台小容量高频负序模块以及滤波电感L和线路的寄生电阻R组成;所述的两个三相变流器模块通过隔离变压器输出的绕组串联接入电网。本发明采用双频控制的复合式三相并网变流器,在三相网压不对称情况下,通过正负序分量独立控制,实现网侧电流对称控制和直流母线电压的稳定,克服传统并网变流器不对称电流控制的二者难以兼顾的弱点,在大功率整流、大容量交流传动以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN107947621B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201711349611.7
申请日:2017-12-15
申请人: 淮阴工学院 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02J3/38
摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN107947621A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711349611.7
申请日:2017-12-15
申请人: 淮阴工学院 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02J3/38
摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN107968418A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711348166.2
申请日:2017-12-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 淮阴工学院 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E40/30 , Y02E40/50 , H02J3/26 , H02J3/1842
摘要: 本发明公开了基于小容量负序模块的三相并网变流器电流对成控制电路,它是由一台大容量的低频功率模块、一台小容量高频负序模块以及滤波电感L和线路的寄生电阻R组成;所述的两个三相变流器模块通过隔离变压器输出的绕组串联接入电网。本发明采用双频控制的复合式三相并网变流器,在三相网压不对称情况下,通过正负序分量独立控制,实现网侧电流对称控制和直流母线电压的稳定,克服传统并网变流器不对称电流控制的二者难以兼顾的弱点,在大功率整流、大容量交流传动以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN109038677A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811036830.4
申请日:2018-09-05
申请人: 淮阴工学院 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02M7/5387 , H02J3/01
CPC分类号: H02J3/383 , H02J3/01 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种高的效六开关单相并网变流器,包括串联组成第一桥臂的功率开关管Q3和功率开关管Q4,以及串联组成第二桥臂的功率开关管Q1和功率开关管Q2,第一桥臂和第二桥臂并联组成单相的逆变全桥,还包括串联组成转换支路的功率开关管Q6和功率开关管Q5,所述转换支路两端并联电容C后连接直流侧;所述逆变全桥的母线正端经电感Lr与转换支路的中点相连,母线负端连接转换支路的负极,所述逆变全桥的交流输出端经电感Lg连接电网侧;所述变流器采用直流侧电压电网侧电流双闭环控制系统。本发明实现进网电流的正弦控制,同时实现能量的双向流动,能够很好地抑制漏电流,开关损耗低,提高变换效率,实现高效变换。
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公开(公告)号:CN117306608A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311196351.X
申请日:2023-09-15
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: E02D33/00 , H04L67/12 , E02D17/02 , G16Y40/10 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/006 , G01B21/32 , G01B21/02 , G01C5/00 , G01C9/00 , G01N33/24 , G01N33/38
摘要: 本发明公开了基坑大数据采集与智能化监测方法及其物联网系统,检测节点采集基坑参数经网关节点上传到云平台,并利用云平台提供的数据给客户端,客户端通过云平台提供的基坑信息实时监测基坑安全等级参数和调节控制节点的外部设备,检测节点和控制节点负责采集基坑参数信息和控制基坑环境调节设备,实现基坑参数采集和基坑环境设备控制;本发明主要解决了现有建筑工程中基坑工程数据监测不够完善,从而影响工程质量的问题。
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公开(公告)号:CN117236378A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311197894.3
申请日:2023-09-15
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/08 , G06F18/24 , G06Q50/16
摘要: 本发明公开了建筑安全大数据的智能化监测方法及云平台系统,检测节点采集建筑安全参数经网关节点上传到云平台,并利用云平台提供的数据给客户端APP,客户端APP通过云平台提供的建筑安全信息可实时监测建筑安全等级参数和调节控制节点的外部设备,检测节点和控制节点负责采集建筑安全参数信息和控制建筑环境调节设备,端口之间进行双向通信;本发明目的在于加强建筑关键部位的安全监测,现有技术也可实现建筑安全可控但有倾向性风险发生可能,本技术方案采用智能化的建筑安全数据处理模型对建筑安全状态进行评估,定期发送评估结果并形成监测日志。
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公开(公告)号:CN113299260B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202010111534.7
申请日:2020-02-24
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G10K11/178
摘要: 本发明涉及有源噪声控制领域,公开了一种基于带线性部分偶镜像傅里叶非线性(EMFNL,Even Mirror Fourier Nonlinear with Linear section)滤波器在线建模次级通道的有源降噪方法,其包括S1采集噪声源信号;S2构建控制EMFNL滤波器抽头并简化;S3对S2中滤波器抽头,构建控制权系数并初始化;S4对S3中权系数和S2中EMFNL滤波器进行卷积,生成反噪声;S5自适应更新权系数;S6在线辨识次级通道,构建辨识滤波器抽头,采用自适应算法辨识系数,并实时计算次级通道估计。与现有技术相比,本发明基于二阶EMFNL滤波器的非线性在线建模次级通道,同时使用EMFNL滤波器作为控制滤波器,具有更强的适应性和更优的非线性处理能力。
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公开(公告)号:CN116520917A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310284165.5
申请日:2023-03-22
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G05D27/02
摘要: 本发明公开了温室大棚农产品环境物联网智能优化监控方法和系统,包括智能感知终端、智能控制终端、协调器端、现场监控端、云平台、浏览器端和移动APP端,通过ZigBee网络实现智能感知终端、智能控制终端和协调器端之间实现信息交互,协调器端与现场监控端之间通过USB接口实现信息交互,协调器端通过无线通信模块、云平台和5G网络实现浏览器端和移动APP端之间信息交互。本发明针对传统温室大棚对于植物生长所需温度、湿度等调节精度差,无法保证农产品始终处于最佳生长状态的问题,本发明利用嵌入式微处理器技术、传感器技术、网络通信技术,设计温室大棚农产品环境物联网智能优化监控系统智能化调节温室大棚环境。
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公开(公告)号:CN116465569A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310286709.1
申请日:2023-03-22
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01M3/26 , G06N3/0442 , G06N3/043 , G06N3/006
摘要: 本发明公开了智能化的气压监控与气密性检测系统,检测系统包括气源、多个检测单元和智能监控端,气源给每个检测单元供气,每个检测单元的PLC的RS485接口和智能控制器端的RS485端口构成RS485网络,实现智能监控端对每个检测单元的网络化监控。本发明针对现有气密性检测要求高、精度低以及操作步骤繁琐等问题,提供一种性能安全稳定、全自动化、设备简单、精度高的气压监控与气密性检测方法及系统。
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