一种用于杀菌釜的电动台车

    公开(公告)号:CN104261073B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201410493893.8

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: B65G35/00

    摘要: 本发明公开了一种用于杀菌釜的电动台车,包括上机架和下机架,下机架的底部设有两对滚轮,上机架上设有两组相互平行且沿所述上机架长度方向设置的倍速链输送装置,上机架上且位于所述倍速链输送装置输送末端处设有一与上机架枢接的翻转架,两组倍速链输送装置之间设有一沿上机架长度方向设置的圆柱齿条,圆柱齿条与所述上机架轴承连接,圆柱齿条的上端面开设有两个呈前后分布的安装槽,安装槽内分别设有一钩子装置,且该钩子装置呈前后对称设置。本发明电动台车使得笼筐可以自动进出杀菌釜,大大减轻了劳动强度,且实现了产品后道连续的自动化生产,由此大为提高了生产效率。

    一种直流输电串并联转换器用控制系统中的驱动电路

    公开(公告)号:CN105391274A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510746927.4

    申请日:2015-11-06

    IPC分类号: H02M1/08

    摘要: 本发明公开了一种直流输电串并联转换器用控制系统中的驱动电路,包括PMOS管Q3、NMOS管Q4和变压器T1,PMOS管Q3的基极和NMOS管Q4的基极连电阻R25,变压器T1包括输入线圈L1和输出线圈L2;NMOS管Q4的源极连输入线圈L1的同名端;NMOS管Q4的漏极接输入线圈L1的非同名端;输出线圈L2的同名端连二极管D3的正极,非同名端连二极管D7的正极;二极管D3的负极连二极管D4的正极、二极管D7的负极和NMOS管Q5的基极,NMOS管Q5的漏极连输出线圈L2的非同名端和NMOS管Q6的漏极,二极管D4的负极连肖特基二极管D5的负极和NMOS管Q6的源极,肖特基二极管D5连电阻R26,电阻R26与NMOS管Q6的漏极之间设有电阻R28和肖特基二极管D6。

    一种用于控制配电柜内加热器的冗余电路

    公开(公告)号:CN104503311A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410747511.X

    申请日:2014-12-09

    IPC分类号: G05B19/042 G05D23/19

    CPC分类号: G05B19/042 G05D23/19

    摘要: 本发明公开了一种用于控制配电柜内加热器的冗余电路,包括单片机、冗余判断电路以及或门电路,所述单片机的控制电源和所述冗余判断电路的控制电源是不同的;所述单片机的第一输出端连接所述或门电路的第一输入端,所述单片机的第二输出端连接所述冗余判断电路的输入端,所述冗余判断电路的输出端连接所述或门电路的第二输入端,所述或门电路的输出端连接配电柜内的继电器,该继电器用于控制配电柜内加热器所在的加热器回路的导通或开路;当120分钟内,所述冗余判断电路没有收到所述单片机发出的脉冲信号,则向所述或门电路输出一个高电平信号,通过所述或门电路长时间导通所述继电器,使所述加热器导通。

    一种配电网间歇性接地故障检测方法

    公开(公告)号:CN104407269A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410720502.1

    申请日:2014-12-02

    IPC分类号: G01R31/02

    摘要: 本发明公开了输配电领域的一种配电网间歇性接地故障检测方法,即检测出冲击电流后系统启动报警,配电网继续保持现有运行状态;如冲击电流始终存在则可判定并非间歇性接地故障,进行相应的常规保护跳闸,故障排除后返回正常状态;如冲击电流短期消失后且在一定时间内反复出现,可判定是间歇性接地故障,启动间歇性接地保护以保证故障不扩大;剩余的系统经检测正常则返回正常状态;如冲击电流消失且一定时间内并未多次出现或没出现,则判定是瞬时故障,系统返回正常状态。其技术效果是:避开了间歇性接地故障在传统速断保护和反时限保护中,阀值及时间难以整定,而难以捕捉到间歇性接地故障的问题,提高了配电网运行的可靠性,杜绝了因间歇性接地故障而造成的全站停电等重大事故。

    一种谐波阻抗未知条件下的谐波电流估计方法

    公开(公告)号:CN105911334A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610242790.3

    申请日:2016-04-19

    IPC分类号: G01R19/25

    CPC分类号: G01R19/2506

    摘要: 本发明涉及一种谐波阻抗未知条件下的谐波电流估计方法,该方法根据谐波电流快速波动量的统计独立性和超高斯分布特性,以谐波电压为量测量,以谐波电流为状态量,建立含量测噪声的谐波状态估计模型。将ICA模型中的噪声、阻抗参数等作为未知变量,将谐波电流作为隐藏变量,利用变分贝叶斯对未知量的学习能力,得到不受噪声干扰的谐波电流最优解。并根据线性负荷导纳远小于系统侧导纳的特点,忽略线性负荷导纳,推导出谐波电流幅值比例系数,确定电流幅值。与现有技术相比,本发明不需要谐波阻抗参数,即可有效消除独立分量分析算法的不确定性,恢复谐波电流的幅值,得到估计谐波电流,可有效降低量测噪声对估计结果的干扰,具有较强的鲁棒性。