一种快速除法器
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    发明公开

    公开(公告)号:CN1515996A

    公开(公告)日:2004-07-28

    申请号:CN03144205.6

    申请日:2003-08-29

    IPC分类号: G06F7/44 G06F7/38

    摘要: 一种除数为3×2n,其中n为0、1、2、3、……任意正整数的快速除法器属于电子器件技术领域。主要解决现有除法器运算速度慢、元器件多的问题。技术要点是通过两位二进制数加两位二进制数的加法器和两位二进制数加一位二进制数的加法器与与门和非门连接而成。它的运算速度几乎与同样位数的加法器的运算速度相同,而且使用的设备量也很少。在使用特殊除法的场合有不可替代的作用。

    基于预充电电容器的光伏直流断路器抑弧拓扑

    公开(公告)号:CN112072625B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202010907256.6

    申请日:2020-09-02

    IPC分类号: H02H9/04 H02J7/34

    摘要: 本发明提出了一种预充电电容的光伏直流断路器抑弧拓扑,涉及直流断路器抑弧的技术领域。该拓扑由电压检测电路、驱动控制电路和缓冲执行电路三部分构成,通过P1‑P4并联在光伏直流断路器触头两端,使其辅助断路器完成分断电路工作。其工作原理是:通过检测断路器开断过程中断口之间电压,利用光耦模块及驱动电路使IGBT导通,由IGBT开关器件和并联电容器形成放电电路,向负载放电抬升负载两端电压,从而降低断路器断口两端电压,使其低于燃弧电压,破坏燃弧条件。其有益效果是可显著降低光伏断路器的分断燃弧时间,有利于提高光伏断路器寿命,具有较好经济技术特性。

    双级辨识Vienna整流器单管开路故障的方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN113156336B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110613134.0

    申请日:2021-06-02

    IPC分类号: G01R31/54

    摘要: 本申请提供有一种双级辨识Vienna整流器单管开路故障的方法,基于上述在线辨识过程,在发生零值稳区之后,一方面开始检测该电流过零相是否发生开路故障,同时刻,另一方面还开始检测该电流过零相上哪一桥臂的开关管发生故障。在两方面的同时判断下,若该电流过零相确实发生开路故障,则其能够快速及时且同时诊断出开路故障相以及究竟哪一桥臂开关故障。而且,为了增强上述辨识步骤的可靠性,本方法还提供有二级辨识方法,实际应用中,一级辨识方法和二级辨识方法同步进行。

    用于VIENNA整流器单管开路故障在线辨识方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN113156337B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110613146.3

    申请日:2021-06-02

    IPC分类号: G01R31/54

    摘要: 本申请提供有一种用于VIENNA整流器单管开路故障的在线辨识方法,包括:实时获取整流器三相输入电流的瞬时幅值,若任一相输入电流存在零值稳区,则判定该相为电流过零相;计算第一预设时长内电流过零相的零值平台持续时间,若其大于零值平台检测阈值,则判定该相为开路故障相;实时将整流器三相输入电流变换至α相电流分量和β相电流分量,将β相电流分量延迟第二预设时长使得α相电流分量和β相电流分量相位一致或互反;在判定任一相为电流过零相的同时,开始统计该相在第一预设时长内,电流过零相对应的β相电流分量幅值大于零的次数和小于零的次数;比较β相电流分量幅值大于零的次数与小于零的次数,判定电流过零相上哪一桥臂的开关管发生故障。

    基于1/6周期电流的逆变器功率管开路故障在线辨识方法

    公开(公告)号:CN112068033A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010907258.5

    申请日:2020-09-02

    IPC分类号: G01R31/54 G06K9/62

    摘要: 本发明提出了一种基于IGWO‑ELM的三相两电平逆变器开路故障在线辨识方法,涉及三相逆变器故障检测技术领域,该方法将一个周期T划分为6个区域,构造了七维开路故障特征向量,并将其作为输入、故障模式编号为输出构建功率管开路故障的极限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)模型,用改进灰狼算法(Improved Grey Wolf Optimization,IGWO)优化模型参数;该方法利用功率管开路故障时三相电流的仿真数据,进行功率管ELM故障辨识模型的离线训练,确定最优模型参数;该方法将最优IGWO‑ELM逆变器功率管开路故障辨识模型嵌入其控制环节,实时获取三相电流并提取特征量作为最优IGWO‑ELM模型的输入,故障模式编号作为输出;该方法将故障模式编号转化为二进制编号实现故障的实时报警;该方法故障辨识总时长约3.36ms。

    一种计及风资源利用率预测评估的方法

    公开(公告)号:CN110414734A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910686098.3

    申请日:2019-07-29

    摘要: 本发明一种计及风资源利用率预测评估的方法,涉及风力发动机的监控领域,该方法步骤是:构建风电机组功率五参数模型;灰狼优化算法进行功率模型参数识别;等间隔划分风速段,采用非参数核密度估计法建立各风速段的风资源利用率预测误差概率分布;进行计及风资源利用率区间估计,求得风电机组在给定置信度下的风资源利用率的置信区间;预测评估风资源利用率的波动程度,本发明克服了现有技术所存在的没有进行风资源利用率波动程度的预测评估的缺陷。

    基于灰狼算法改进的风机功率模型参数寻优方法

    公开(公告)号:CN108646560A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810448294.2

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: G05B13/04 G05F1/67

    摘要: 本发明涉及基于灰狼算法改进的风机功率模型参数寻优方法,该方法包括以下步骤:S1,确定风机运行数据中风速数据范围和相应有功功率的数据范围,确定风机运行数据的总量;S2,由K-means++算法处理步骤S1中的风机运行数据,确定聚类中心点;S3,根据步骤S1中风机运行数据以及步骤S2求得的聚类中心点,设定目标模型;S4,利用灰狼算法,对设定的目标模型的参数进行求解优化,并求得其最优解。该方法根据风机运行数据的特点和风机功率模型参数辨识的需求,改进了灰狼算法,并用于风机功率模型参数辨识,求得最优解。该风机功率模型参数寻优方法具有精度高、工作稳定性好以及可靠性高等特点。

    一种三螺旋型永磁电机冷却水道结构

    公开(公告)号:CN108336857A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810398384.5

    申请日:2018-04-28

    发明人: 姚芳 姜帆 姚文森

    IPC分类号: H02K5/20 H02K9/19

    摘要: 本发明涉及一种三螺旋型永磁电机冷却水道结构,包括在电机定子表面设置的冷却水道,该冷却水道由A水道、B水道、C水道三个螺旋水道构成,A水道、B水道、C水道依次螺旋并排布置,A水道入水口和第一B水道出水口、C水道出水口位于电机定子的同一侧,A水道出水口和第二B水道出水口、C水道入水口位于电机定子的另一侧,三个螺旋水道的螺距均相等;在位于电机定子中部的B水道上设置有一个B水道入水口。本发明能解决高效率永磁电机螺旋型水道中两端温度梯度大,电机沿轴向散热不均匀,电机轴向中心处的散热性能较差的问题,以及冷却水道内部不容易产生湍流,电机的换热系数和换热效率低,存在局部温度过热引发的失效风险问题。

    一种IGBT动态性能测试装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN104251965B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201410492377.3

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明为一种IGBT动态性能测试装置,其组成包括试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统,其中,IGBT过温保护系统与IGBT驱动电路相连;试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统和示波器各自独立;测试时IGBT测试模块分别与试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统相连。本发明的IGBT动态性能测试装置,能够对IGBT模块铜底板温度以及内部发热芯片的结温同时且自动地进行采集,进而能对模块热阻参数进行提取;并能够对IGBT模块工作频率进行实时调节。

    一种IGBT瞬态热特性测试装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN106353665A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610766948.7

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明为一种IGBT瞬态热特性测试装置,其组成包括恒流源2、第一温度采集存储系统3、第二温度采集存储系统4、电气参量采集存储系统5、IGBT驱动电路6、散热器7,其中,各部分各自独立;测试时IGBT测试模块1分别与试验电流产生电路2、第一温度采集存储系统3、第二温度采集存储系统4、电气参量采集存储系统5、IGBT驱动电路6、散热器7相连。本发明的IGBT瞬态热特性测试装置,能够对IGBT模块工作过程中的内部发热芯片结温、铜底板壳温、集电极电流、集射极电压同时且自动采集,进而能够对IGBT模块的瞬态热特性曲线进行提取;并且能够通过研究老化过程中的瞬态热特性曲线对IGBT的老化状态进行评估。