一种数字化紧急救助系统
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106792534A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611218990.1

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: H04W4/02 H04W64/00 G08B25/10

    CPC分类号: H04W4/02 G08B25/10 H04W64/00

    摘要: 一种数字化紧急救助系统,包括紧急呼救手机、射频测向仪、呼救发射器和基站,所述紧急呼救手机接收呼救发射器发出的信号,并将此信号输入到射频测向仪,紧急呼救手机与急救中心通过GSM双向通信,与基站双向通信;所述紧急呼救手机包括GSM模块、射频发射接收ISM模块、键盘与显示模块、语音电路、SIM卡、充电控制电路和蓄电池;所述基站由充电电路和射频发射接收ISM模块组成;所述呼救发射器由发射芯片和PIC微处理器连接组成;所述紧急呼救手机内部的射频发射接收ISM模块和基站中的射频发射接收ISM模块进行通信。本系统采用GSM网络通信和定位技术、ISM射频通信和定向技术和嵌入式技术,可有效地保证使用者的位置能被精确地测量。

    三电平钳位式三桥臂15开关变换器拓扑结构

    公开(公告)号:CN105703647A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410705295.2

    申请日:2014-11-27

    IPC分类号: H02M7/487

    摘要: 一种三电平钳位式三桥臂15开关变换器拓扑结构,包括直流电源、两个串联电容和由三个桥臂组成的三电平钳位式三桥臂逆变桥。其中每个桥臂均由五个具有反并联二极管的开关器件和两个钳位二极管组成;所述五个开关器件为串联关系,所述两个钳位二极管中的第1个钳位二极管的阴极接于第1个开关器件和第2个开关器件之间,阳极接于参考点,第2个钳位二极管的阳极接于第4个开关器件和第5个开关器件之间。该拓扑结构除了Si,MM(i=A,B,C)承受的电压应力不变以外,其它所有开关器件所承受的电压应力均减半;在相同的开关频率下,降低了输出波形的谐波分量;在每个开关器件导通和关断过程中,降低了开关器件的开关损耗。

    大学综合实验楼智能电子引导系统

    公开(公告)号:CN105185281A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201410274595.X

    申请日:2014-06-19

    IPC分类号: G09F27/00

    摘要: 一种大学综合实验楼智能电子引导系统,由主控制器、按键模块、指示灯模块、照明控制模块、语音模块、电源模块、液晶屏显示模块和人体检测模块几部分组成;其中,按键模块的输出端口与主控器的输入端口连接,主控制器的输出端口分别与液晶屏显示模块和指示灯模块连接;主控制器同时与人体检测模块、照明控制模块和语音模块双向连接。该系统运用按键检测、屏幕显示、语音播放等功能实现了针对于现代大学综合实验楼实验室课程信息查询及实验室相关信息的查询,使同学们能快速得到所需课程信息,并通过语音、图像介绍使其对相应实验室有更全面的了解,整个系统操作简单、流程顺畅、效率高、信息完整、系统稳定、成本较低。

    电感型Z源逆变器拓扑结构
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103326610A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310279103.1

    申请日:2013-07-04

    发明人: 潘雷 梁茵 王贝贝

    IPC分类号: H02M7/5387

    摘要: 本发明提供一种电感型Z源逆变器拓扑结构,该拓扑结构包括有直流电源、逆变桥,在直流电源与逆变桥之间仅含有电感和二极管组成的网络;网络中设有n(n≥2)个电感,则应有3×(n-1)个二极管相匹配,而形成的电感和二极管网络,所述网络中n个电感组成n-1个电路单元,每个单元含有二个电感和三个二极管。本发明的效果是除掉了电容元件作为Z源逆变器的Z源网络中必须的组成部分,可延长系统的使用寿命、缩小系统体积和降低系统成本。电感型Z源逆变器避免了由于电容和电感共存引起的谐振现象,避免了Z源逆变器启动时存在的冲击电流。在相同电压增益的条件下,电感型Z源逆变器的电感电流应力小于传统Z源逆变器和开关电感Z源逆变器。

    一种融合故障信息传输的光伏发电单元调压方法及系统

    公开(公告)号:CN114389541A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210124785.8

    申请日:2022-02-10

    摘要: 本发明公开了一种融合故障信息传输的光伏发电单元调压方法及系统,包括检测光伏发电端异常情况,获取发生异常情况的初始故障信息;基于初始故障信息切换相应频率的载波,对载波切换信息进行传递;在传递过程中,获取DC‑DC变换器输出端输出的电压值,将DC‑DC变换器输出端输出的电压值和给定值之间的差值与载波信号做差,经过比较器生成控制DC‑DC变换器中可控元件的PWM控制信号;通过所述PWM控制信号对DC‑DC变换器中的可控元件进行控制,再根据输出端的输出电压信息进行解调,确定光伏组件的故障信息。上述方案能够在光伏组件出现异常情况时,通过检测光伏组件输出电压、电流等参数的变化情况来得到故障发生的信息。

    一种九开关变换器电压空间矢量调制方法及系统

    公开(公告)号:CN111245265B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202010147043.8

    申请日:2020-03-05

    IPC分类号: H02M7/48 H02M7/5387

    摘要: 本发明公开了一种九开关变换器电压空间矢量调制方法及系统,包括基于利用九开关变换器与双三相六开关变换器的等效机理,确定当前时刻九开关变换器的上、下交流端参考电压矢量在双三相六开关变换器电压空间矢量中所在扇区,及所在扇区中非零电压矢量的作用时间;依据九开关变换器电压空间矢量与受限双三相六开关变换器虚拟桥臂之间的对照关系和非零电压矢量的作用时间,确定九开关变换器电压空间矢量的非零电压作用矢量及作用时间;根据非零电压作用矢量及作用时间,利用开关距离计算函数确定九开关变换器电压空间矢量作用序列。采用本发明不仅算法易于理解,提高直流电压利用率,降低开关损耗,便于数字化实现,且同时适用于同频和异频工作模式。

    浸渗罐工件筐的升降装置
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107350130A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710785431.7

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: B05C13/00 B05C3/10

    CPC分类号: B05C13/00 B05C3/10

    摘要: 本发明提供一种浸渗罐工件筐的升降装置,该升降装置包括电机减速机,万向联轴器,导向杆,导向套,主动链轮,从动链轮,链条,链传动支撑架,工件筐升降支撑架。本发明的效果是该浸渗罐内工件筐的升降装置,与传统非储液浸渗一体罐相比,实现了被浸渗件在浸渗罐内的浸渗工艺过程100%处于真空的工艺要求。本发明可实现工件筐在浸渗罐内的自动上升与下降,同时提高了取出工件筐的效率,浸渗合格率可提高5%以上,缩短了工艺节拍;本发明可为半自动浸渗装备的自动化或智能化升级改造提供必要的基础条件,可为智能浸渗装备的制造提供必要的基础条件。

    一种高精度跟踪式太阳辐射光热一体化检测装置

    公开(公告)号:CN106292723A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610897967.3

    申请日:2016-10-14

    IPC分类号: G05D3/10 G05D3/20 G01J1/00

    CPC分类号: G05D3/105 G01J1/00 G05D3/20

    摘要: 本发明公开了一种高精度跟踪式太阳辐射光热一体化检测装置,包括控制机箱、方位角追踪器转轴和支撑杆,方位角追踪器转轴连接第一步进电机,支撑杆设有带第二步进电机的横杆,第二步进电机连接的仰角追踪器转轴自横杆两端引出,仰角追踪器转轴设有第一遮光筒、第二遮光筒和第三遮光筒,第一遮光筒设有第一透光超薄玻璃、光敏组件,第二遮光筒设有第二透光超薄玻璃、光照度探头,第三遮光筒设有第三透光超薄玻璃、太阳辐射探头,第一步进电机、第二步进电机、方位角追踪器转轴、仰角追踪器转轴、光敏组件、光照度探头和太阳辐射探头均与控制模块连接。本发明降低了成本,实现了检测的高精度,可广泛应用太阳能相关产业。

    九开关变换器的直接功率控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN105871240A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610329990.2

    申请日:2016-05-18

    IPC分类号: H02M7/5387 H02M1/088

    摘要: 本发明提供九开关功率变换器直接功率控制系统,该九开关功率变换器直接功率控制系统包括相互连接的九开关功率变换器、上端负载、下端负载、上端电容、上端电容电压检测电路、下端电容、下端电容电压检测电路、AD转换电路、TMS320F2812控制电路和IGBT驱动电路。同时提供一种九开关变换器的直接功率控制系统的控制方法。有益效果是该控制系统可实现九开关变换器的同频和异频控制,将电压传感器的数量从6个减少到2个;该系统不需要电流传感器,节省传统控制方法的6个电流传感器;该方法可降低系统成本,优化系统控制结构,降低了系统体积。