串行混合功率变换器装置
    131.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112803782B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110244403.0

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种串行混合功率变换器装置,有益效果如下:1、本发明提出的串行混合功率变换器装置,大部分功率通过输出滤波器到达负载,一部分功率通过DC/DC变换器进行电压转化到达负载。即仅一部分通过DC/DC变换器进行调压。因此,与常规两级功率变换器(隔离式功率变换器和DC/DC变换器级联)相比,可以实现更高的效率。2、而且,串行混合功率变换器中的DC/DC变换器中的开关器件的电压应力是常规两级功率变换器中的DC/DC变换器中的开关器件的电压应力的一半。因此,将更具价格优势。

    一种LLC变换器及其宽范围电压调控方法

    公开(公告)号:CN116317604A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310261416.8

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明提供一种LLC变换器及其宽范围电压调控方法,LLC变换器包括:输入电压、输入电感Lin、第一半桥单元、第二半桥单元、谐振腔、变压器、整流电路、输出电容和输出负载;第一半桥单元由第一开关管S1、第二开关管S2和母线电容C1组成,第二半桥单元由第三开关管S3、第四开关管S4和母线电容C2组成,谐振腔由谐振电容Cr、谐振电感Lr和励磁电感Lm组成,整流电路由第一整流二极管D1、第二整流二极管D2、倍压电容C3以及倍压电容C4组成。本发明能够在宽电压增益范围内实现所有功率器件的软开关;开关频率固定在串联谐振频率,有利于磁性元件的优化和设计;并且,LLC变换器中半桥单元的电容器电压能够实现自平衡。

    基于供电线缆阻抗检测的远端电压实时补偿系统及补偿方法

    公开(公告)号:CN114895737A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210224128.0

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开一种基于供电线缆阻抗检测的远端电压实时补偿系统及补偿方法,该远端电压实时补偿系统包括设置在供电线缆供电端的开关电路、PWM发生器、与PWM发生器输出端相连的驱动电路、开关S、电压控制环路、采样和数据处理模块及电流控制环路,所述采样和数据处理模块用于供电线缆阻抗检测,并提供电流检测环路需要的参考电流;所述电压控制环路用于在系统启动阶段对电源输出电压进行调节,所述电流控制环路根据采样和数据处理模块得到的线缆阻抗参数和参考电流对线缆电流进行调节,本发明还提供一种基于所述远端电压实时补偿系统的补偿方法。本发明能够实现线缆远端负载电压的精确、实时控制。

    一种远场涡流和磁致伸缩导波混合传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN109212019B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201811184458.1

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种远场涡流和磁致伸缩导波混合传感器及其检测方法,该方法包括S1:利用信号发生模块产生低频信号后,通过功率放大加载到激励传感器上进行远场涡流检测,获得相应频率的感应电压;S2:获得感应电压后,能够通过已知的缺陷截面积与感应电压的关系式计算得到缺陷截面积的大小;S3:利用信号发生模块产生高频信号后,通过功率放大加载到激励传感器上进行磁致伸缩导波检测;S4:通过分析磁致伸缩导波信号,获得远处的缺陷的位置信息及缺陷的大小。本发明不增加装置的前提下,结合磁致伸缩导波检测能够检测远距离缺陷和远场涡流检测近距离的缺陷的优点,提高检测缺陷的效率,能够实现对微小缺陷的定量化分析。

    Buck变换器故障检测方法
    135.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111796196B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010622853.4

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种Buck变换器故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,获取开关管在一个工作周期内Buck变换器的相关信息;步骤S20,根据Buck变换器的相关信息建立第三计算公式;步骤S30,根据Buck变换器的相关信息建立第十计算公式;步骤S40,根据等效串联电阻的阻值、输出电容的容值和输出电容的标准值以检测出开关电源电路是否出现故障。本发明,仅通过Buck变换器输入电流信号、输出电压信号便可以求解出输出电容的容值和等效串联电阻值,无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对Buck变换器无任何冲击影响。

    一种单极性输入直流变压器
    136.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114465485A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210065945.6

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明涉及一种单极性输入直流变压器,包括直流电源、升压电感模块、开关模块、谐振模块、变压器模块、整流器模块及输出滤波器模块,直流电源的正极与升压电感模块的一端连接,直流电源的负极接地,升压电感模块的另一端与开关模块的一端连接,开关模块的另一端与直流电源的负极连接,谐振模块的一端与升压电感模块的一端连接,谐振模块的另一端与变压器模块的输入端连接,变压器模块的输出端与整流器模块的输入端连接,整流器模块的输出端与输出滤波器模块的输入端连接,滤波器模块的输出端与负载连接。提出的模块化直流变压器输入电感电流连续,降低了输入滤波器的设计难度,半导体器件均能实现软开关,提高了系统效率和功率密度。

    基于磁致伸缩扭转波的管道检测传感器及方法

    公开(公告)号:CN114062394A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111370656.9

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩扭转波的管道检测传感器及方法,该传感器包括:导磁结构、螺旋管线圈或放置式线圈、瓦片形永磁体、以及用于固定所述瓦片形永磁体和排线并克服永磁体之间的斥力的外壳,所述外壳包括可拆卸连接的上壳体和下壳体,所述上壳体和下壳体内分别安装所述导磁结构、螺旋管线圈或放置式线圈以及两片瓦片形永磁体。相对于现有技术,本发明实现了在不借助磁致伸缩片的情况下实现管道周向励磁,在非接触的情况下实现扭转波检测管道缺陷,增强缺陷检测效果。

    基于接地绝缘的负载故障检测方法

    公开(公告)号:CN110726952B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201911127491.5

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于接地绝缘的负载故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,第一绝缘监测仪输出直流信号至被测系统的电源负极和地之间,以获取被测系统中绝缘电阻的第一阻值;步骤S20,判断第一阻值是否小于预设电阻阈值,若小于,则执行步骤S30;步骤S30,第一绝缘监测仪输出交流信号至被测系统的电源负极和地之间,第二绝缘监测仪与负载连接并获取负载所反馈的第二电压,其中,负载与被测系统连接;步骤S40,判断第二电压是否为交流电压,若第二电压为交流电压,确认负载出现故障。本发明,在避免影响系统的正常运行同时,实现被测系统的接地绝缘监测及检测,快速确定出哪一个负载出现故障。

    一种PN结测温方法、系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN113588106A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110913605.X

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明提供了一种PN结测温方法、系统及计算机可读存储介质,该PN结测温方法通过补偿PN结的VF‑T曲线截距差异,采集不同检测电流条件下的PN结正向电压,最终获得实际的PN结温度。本发明技术方案的PN结测温方法消除了理想因子对温度测量的影响,且与反向饱和电流无关,精确计算了PN结的温度,提高了温度测量精度。

    导磁构件锈蚀度无损定量检测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN110044808B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201910419104.9

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开一种导磁构件锈蚀度无损定量检测方法、系统及存储介质,该方法包括:获取被测导磁构件的漏磁检测信号;采用预设信号处理方式将所述漏磁检测信号分解成多组数据信号;查询预先建立的锈蚀特征模型,从所述多组数据信号中提取对应的数据组,其中,所述锈蚀特征信号模型包括所述多组数据信号的组号与锈蚀特征的对应关系、以及锈蚀特征信号标准值;采用锈蚀磁信号分析方法将所述数据组转换成对应的锈蚀特征信号;采用锈蚀程度及锈蚀位置分析方法,根据所述锈蚀特征信号、所述锈蚀特征信号标准值,获取所述被测导磁构件的锈蚀位置和锈蚀程度。本发明不需要复杂计算方法或者训练拟合样本,能准确定量判定导磁构件的锈蚀程度和锈蚀位置。

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