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公开(公告)号:CN113433391B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110677653.3
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开一种实现远端电压精确控制的线缆电阻检测电路、检测方法,基于所述线缆电阻检测电路的远端电压精确控制方法、系统及存储介质,该线缆电阻检测电路包括:包括第一开关、线缆电阻检测回路和辅助电容,其中,所述辅助电容并联在长线缆末端,所述第一开关串接在电源输出端,所述线缆电阻检测回路并接在所述第一开关电源输出端,所述线缆电阻检测回路包括电压检测电路、电流采样电路、锁相环和第二开关,电压检测电路、电流采样电路的输出端分别与锁相环输入端相连,所述锁相环输出端输出正弦电压信号,并通过第二开关注入到线缆源端,锁相环对设定正弦电压信号进行频率锁定。本发明能够对线缆末端电压精确控制。
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公开(公告)号:CN111781531B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010620418.8
申请日:2020-07-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种开关电源故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,获取开关管在一个工作周期内开关电源的相关信息;步骤S20,根据开关电源的相关信息建立第二计算公式;步骤S30,根据开关电源的相关信息建立第三计算公式;步骤S40,根据第二计算公式和第三计算公式计算输出电容的等效串联电阻值的阻值以及输出电容的容值;步骤S50,根据输出电容的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,适用于各种非隔离的DC‑DC变换器,如Buck、Boost、Buck‑Boost变换器,应用范围广,适用性强。无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对开关电源无任何冲击影响,实用性强。
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公开(公告)号:CN115042979A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210717055.9
申请日:2022-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种热与力结合式除冰结构及除冰方法,包括控制单元、主压电陶瓷、副压电陶瓷及加热单元,所述加热单元设置在被除冰装置的易结冰区域,所述主压电陶瓷设于所述被除冰装置的共振点处,所述控制单元及副压电陶瓷设于所述被除冰装置上不易结冰的区域,所述副压电陶瓷检测所述被除冰装置的固有频率并发送至所述控制单元,所述控制单元通过激励信号将固有频率发送至所述主压电陶瓷,所述主压电陶瓷接收激励信号后产生用于除冰的超声导波。热与力的结合式除冰使能耗得到极大的降低,且除冰速度大幅度提高;通过实时的对固有频率进行监测,使激励始终处于当前固有频率的工作模态下,产生的剪切变形最大,除冰效果最好。
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公开(公告)号:CN111024807B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201911309550.0
申请日:2019-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提供一种钢丝绳磁通检测损伤定量方法,包括以下步骤:步骤S10,通过磁通传感器采集被测钢丝绳磁通信号;步骤S20,对采集的被测钢丝绳磁通信号进行预处理;步骤S30,从预处理之后的磁通信号中提取缺陷磁通信号;步骤S40,对缺陷磁通信号进行分析计算获取缺陷磁通信号的特征输入量,所述缺陷磁通信号的特征输入量包括缺陷磁通信号的波形峰峰值和波形宽度值;步骤S50,将缺陷磁通信号的特征输入量输入到映射关系函数;步骤S60,计算得到准确的缺陷金属截面损失量和宽度。本发明能够通过检测磁通量对钢丝绳进行无损检测,实现了钢丝绳损伤截面损失及宽度的磁通定量检测,计算准确、高效且快速,具有很大的应用意义。
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公开(公告)号:CN114123737A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111293828.7
申请日:2021-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H02M1/088
Abstract: 本发明提供了一种降低MOSFET功率损耗的系统,包括需要驱动的MOSFET、差分采样电路、电压比较器、实现“或门”的逻辑电路和MOSFET驱动电路,差分采样电路采集需要驱动的MOSFET的漏极、源极之间的电压信号,电压比较器判断电压信号的极性,得出MOSFET补偿驱动信号,将MOSFET补偿驱动信号和MOSFET原始驱动信号输入至实现“或门”的逻辑电路,得到MOSFET修正驱动信号,将MOSFET修正驱动信号输入至MOSFET驱动电路,通过MOSFET驱动电路驱动MOSFET。本发明还提供了一种降低MOSFET功率损耗的方法。本发明的有益效果是:本发明利用MOSFET沟道反向续流代替体寄生二极管续流,通过减小体寄生二极管导通时间的方式降低MOSFET的功率损耗,从而降低其结温,提高开关管及电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN112098522A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010948050.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种钢丝绳拉力缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤S10,将激励传感器设置于待测的钢丝绳的第一位置上,将检测传感器设置于钢丝绳的第二位置上;步骤S20,获取钢丝绳所受到的拉力大小,获取与拉力大小对应的第一显示图;生成显示有固有频率频谱和直达导波幅值的第二显示图;本发明的钢丝绳拉力缺陷检测方法,有益效果:本发明通过纵向导波传感器向微细钢丝绳上施加白噪声信号来检测微细钢丝绳的固有频率,以固有频率的变化情况来检测钢丝绳所受拉力情况,同时监测其所受拉力是否发生变化。同时根据检测的固有频率选择导波的激励频率,以达到导波最大幅值,根据导波信号来判断钢丝绳中是否存在缺陷。以及精确计算处缺陷所在位置。
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公开(公告)号:CN110726952A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911127491.5
申请日:2019-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01R31/50
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。
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公开(公告)号:CN115078522B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210898225.8
申请日:2022-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明提供一种构建磁发射检测系统的方法,包括:S1、确定磁场的磁发射机构、改善磁场分布和方向导磁体的最小提离距离ML、检测磁场强度磁传感器的最小提离距离SL;S2、将磁发射机构通过标准伤在最小提离距离下检测不同位置在空间坐标系三轴方向的磁场强度;S3、根据不同位置的缺陷磁信号找出信号的最优位置;S4、根据传感器采集电路的尺寸调整磁发射机构的导磁体结构;S5、在最优位置根据传感器的灵敏度和检测范围通过三轴方向的磁场强度计算传感器安装方向;S6、根据传感器的分辨率判断布局个数是否不足。有效提高磁发射检测损伤信号信噪比;有效提高磁发射检测损伤信号分辨率。
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公开(公告)号:CN112710963B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202011583888.8
申请日:2020-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲响应的开关电源故障检测方法,有益效果如下:1、仅需检测开关电源输出脉冲响应的振荡频率或振荡周期,便可以求解出输出电容的容值,计算过程中所利用到的参数少。2、本发明在开关电源输出端进行检测,无需对电源内部结构进行拆卸,是一种非侵入式的开关电源故障检测方法,且能在开关电源正常工作时实现对输出滤波电容的实时在线监测。3、适用多种类型开关电源,比如Buck变换器、Boost变换器、Buck‑Boost变换器、Forward变换器、Flyback变换器、Cuk变换器等。
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公开(公告)号:CN114895737B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210224128.0
申请日:2022-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
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。
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