一种直流—直流变换器

    公开(公告)号:CN104796004B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510229984.5

    申请日:2015-05-07

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公布了一种直流—直流变换器,由输入电源、开关管、电感、电容构成开关电源。提供了一种结构简单的变换器拓扑结构,通过全控型开关器件实现电压的转换,不需要隔离变压器,控制要求低,可满足不同需要的电压输出。

    一种模块化串联型超级电容器的均压控制方法

    公开(公告)号:CN106160076A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610520897.X

    申请日:2016-07-04

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44

    摘要: 本发明公布了一种模块化串联型超级电容器的均压控制电路,包括:N个电容器单体、N个模块化开关组、1个电压检测电路、1个充电均压控制单元、1个放电均压控制单元、1个直流电源、1个直流负载,各模块化开关组由充放电开关组与均压开关组并联而成,充放电开关组与均压开关组均由1个开关管并联1个二极管。电路控制方法:电压检测电路检测各电容器单体端电压,并将电压值反馈给充、放电均压控制单元,然后判断各单体是否损坏,并控制开关管及二极管来剔除损坏的单体,在不影响其它单体充放电状态前提下实现串联型超级电容器均压控制。本发明的模块化串联型超级电容器控制方法的结构及控制简单、成本低,在单体损坏时能实现电容器均压控制。

    一种三电平变换器的建模方法

    公开(公告)号:CN105718703A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610135779.7

    申请日:2016-03-10

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公布了一种三电平变换器的建模方法,属直直变换器建模方法。本发明的三电平变换器包括输入电源、三电平变换电路、滤波电路和负载;该三电平变换器在三电平变换电路输出电压波形的基础上进行建模。本发明的三电平变换器适用于宽输入电压的场合,三电平和两电平两种工作模式具有相同的小信号模型,使得系统闭环参数的设计只需根据一种工作模式设计即可,简化了设计步骤。此外,两种工作模式下,系统具有相同的动态特性。

    一种三相直流变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN105553271A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610124151.7

    申请日:2016-03-04

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: H02M3/28 H02M1/14

    摘要: 本发明公布了一种三相直流变换器的控制方法,属直直变换器控制方法。本发明的三相直流变换器包括输入电源,三个全桥变换电路,滤波电路;该三相直直变换器第一~第三全桥变换电路的输出整流电压的相位相同,实现总的输出整流电压为单个全桥变换电路输出整流电压的3倍。本发明适用于宽输入电压的场合,解决了传统电压源变换器二极管电压应力高和电流源变换器输出电流脉动大的问题,减小了滤波电感的重量和体积,减小了功率开关管的电压和电流应力,减小了二极管的电压应力。

    一种三相并网逆变器的无缝并网控制器及其控制方法

    公开(公告)号:CN105006841A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510460710.7

    申请日:2015-07-30

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公布了一种三相并网逆变器的无缝并网控制器及其控制方法,本发明控制器包括数字信号处理器、并网开关驱动电路和逆变器功率管驱动电路,其中数字信号处理器包括空间矢量脉冲宽度调制模块、进网电流abc/dq坐标旋转变换模块、电网电压abc/dq坐标旋转变换模块、锁相环模块、dq/αβ坐标旋转变换模块、进网交轴电流控制器和进网直轴电流控制器。本发明方法通过加入交轴补偿电压和控制进网直交轴电流调节器的输入实现无缝并网。本发明适用于三相并网逆变器,控制简单,并网时无须模式切换,并网时对电网的无冲击。

    一种并网逆变器的启动控制方法

    公开(公告)号:CN104993687A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510460585.X

    申请日:2015-07-30

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: H02M1/36 H02J3/38

    摘要: 本发明公布了一种并网逆变器的启动控制方法,本发明并网逆变器的输出滤波器包含滤波电容。本发明通过检测输出滤波电容电流判断并网开关是否闭合,然后通过控制进网电流调节器的输入实现并网逆变器的软启动。本发明适用于LC或者LCL滤波的单相或三相并网逆变器,启动控制方法简单,无须考虑并网开关的闭合时间,具有并网开关的故障检测功能,无启动冲击电流。

    一种容错型瞬时转矩控制异步电机发电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104660130A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510074894.3

    申请日:2015-02-07

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: H02P9/30 H02P103/10

    摘要: 本发明提供了一种容错型瞬时转矩控制异步电机发电系统及其控制方法,包括主电路、初始励磁电路、检测电路和控制电路;主电路包含异步电机、容错型变换器、第一母线电容、第二母线电容;容错型变换器由三相桥臂和一个双向晶闸管组成;异步电机发电系统在容错后容错型变换器由三相六开关变换器变为两相四开关变换器,只要根据两相四开关变换器电压矢量的特点重新设计新的最优电压矢量选择表,就可继续实现对异步电机发电系统瞬时转矩的快速控制,使容错后的异步电机发电系统保持控制算法简单、受电机参数影响小、动态特性好的优点。本发明设计合理、电路结构简单,成本增加有限,大大提高了异步电机发电系统的工作可靠性。

    一种基于DSP的双电机同步控制装置

    公开(公告)号:CN205986679U

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201620622350.6

    申请日:2016-06-15

    申请人: 盐城工学院

    发明人: 陈冲

    IPC分类号: H02P5/747

    摘要: 本实用新型公开了一种基于DSP的双电机同步控制装置,包括上位机、液晶显示模块、DSP控制器、三相主逆变器、主电机、光电编码器、张力传感器、三相从逆变器和从电机;光电编码器检测主电机的转速反馈信号输入至DSP控制器,张力传感器采集主电机和从电机皮带间的张力反馈信号输入至DSP控制器,转速反馈信号与张力反馈信号同时输出至液晶显示模块显示;上位机通过RS232通信方式向DSP控制器发送命令信号,DSP控制器根据给定转速和所述转速反馈信号,计算获得主电机的转速控制值,输出至三相主逆变器,对主电机进行控制,根据给定张力和所述的张力反馈信号,计算获得从电机的转速控制值,输出至三相从逆变器,对从电机进行控制。本实用新型性能稳定可靠、控制精度高,抗干扰能力强。

    一种粮库粮情监测装置
    99.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204423215U

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201520164059.4

    申请日:2015-03-16

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本实用新型提供了一种粮库粮情监测装置,其包括防火组件、湿度检测控制组件、控制模块、设置模块以及监控终端,所述防火组件包括温度传感器、设置在喷水管上的电磁阀;所述湿度检测控制组件包括湿度传感器、继电器以及热风机,所述继电器与所述热风机连接;所述控制模块包括AD模块以及单片机;所述设置模块包括控制面板以及控制电路,所述控制面板上设置有温度预设按钮、湿度预设按钮;所述温度传感器、湿度传感器分别与所述AD模块连接,所述单片机分别与所述AD模块、监控终端、设置模块、电磁阀、继电器连接。本实用新型中的粮库粮情监测装置能够监控粮库内的温度和湿度、能够自动灭火和自动除湿。

    一种电动汽车电池绝缘测量电路

    公开(公告)号:CN205787035U

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201521072883.3

    申请日:2015-12-22

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: G01R31/36 G01R31/12 G01R19/25

    摘要: 本实用新型公开了一种电动汽车电池绝缘测量电路。该电路包括:正、负极绝缘测量切换电路(1)、恒流源电路(2)、单片机电压测量及控制电路(3)、CAN通讯模块(4)。其中,所述正、负极绝缘测量切换电路(1)与恒流源电路(2)连接,所述恒流源电路(2)与单片机电压测量及控制电路3)连接,所述单片机电压测量及控制电路(3)与CAN通讯模块(4)连接,所述正、负极绝缘测量切换电路(1)由单片机电压测量及控制电路(3)控制。本实用新型利用电动汽车电池自身高压及恒流源电路,能够更精确地测量电动汽车电池漏电电流值,简化电动汽车电池绝缘漏电电流测量电路的设计。本实用新型成本低,应用范围广泛。