电除尘用直流脉冲供电装置

    公开(公告)号:CN104253560A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410565284.9

    申请日:2014-10-22

    IPC分类号: H02M9/06

    摘要: 本发明涉及一种新型静电除尘用直流脉冲供电装置,该装置包括三相交流电源、直流发生电路、脉冲发生电路、偏磁电路和控制电路,所述直流发生电路由三相整流滤波电路、全桥逆变电路、谐振网络、高频变压器和高压整流电路依次串联构成;所述脉冲发生电路由交流调压电路、工频变压器、三相整流滤波电路、谐振网络和高频脉冲变压器依次串联构成。本发明脉冲发生电路直流供电部分采用了交流调压及串联整流的方式,减小了整流电路的电压应力,有利于整流桥及整流滤波电路的设计及电路的稳定运行。

    一种新型的谐振变换器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103944389A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410136396.2

    申请日:2014-04-04

    IPC分类号: H02M3/28 H02M7/48

    CPC分类号: Y02P80/112

    摘要: 本发明提供了一种新型的在技术上容易实现的直流叠加脉冲型谐振变换器,包括正负电压源、扼流圈、谐振单元、谐振开关、变压器、偏磁电路、隔直单元、滤波单元及直流输出单元。所述变压器副边绕组第一输出端连接至隔直单元,隔直单元连接至负载,所述直流输出单元第一输出端连接至滤波单元,滤波单元连接至负载。通过本发明可以以谐振变换的方式在直流供电单元输出的基础上叠加一个脉冲电压,具有效率高、结构简单、控制方便、成本低廉等优点。

    直接测量法烟气分析仪全系统在线标定装置

    公开(公告)号:CN102661921B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210163612.3

    申请日:2012-05-24

    IPC分类号: G01N21/27

    摘要: 本发明提供一种直接测量法烟气分析仪全系统在线标定装置,由于在标定状态和测量状态所用光路一致,无论是用零气进行的零点标定,还是用标气进行的线性校准或检查,均能保证标定状态和测量状态结果的一致性,同时消除了非全系统标定模式下零点校准和线性校准偏差引起的系统测量偏差,大大提高了系统测量精度。该装置包括标定单元和测量单元,测量单元设有测量光路和测量区域,所述标定单元对应测量单元的测量区域设有相通的开口,该标定单元包括:标气室、标气室两端的窗镜、窗镜保护部件及转向传动装置,标气室连接有标气管,标气室安装在转向传动装置上,并对应位于所述开口位置;所述转向传动装置包括直线电机和转向部件,转向部件连接标气室。

    串联式脉冲电压发生装置及方法

    公开(公告)号:CN105024585B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510473694.5

    申请日:2015-08-05

    IPC分类号: H02M9/04

    摘要: 本发明公开一种串联式脉冲电压发生装置及方法,该装置由若干个基本谐振单元的输出正极和输出负极依次串联,串联后的正极和负极分别接入高频升压变压器的原边,高频升压变压器的副边连接至容性电场负载。基本谐振单元输入端为三相整流桥,整流桥输出正极连接至充电IGBT的集电极,充电IGBT的发射极连接至限流电感的一端,限流电感的另一端连接至储能电容的正极,储能电容的负极连接至整流桥的负极,一个续流二极管的阴极连接至充电IGBT发射极,二极管的阳极连接至储能电容的负极,一个谐振IGBT的集电极连接至储能电容正极。本发明通过采用多个基本谐振单元串联获得较高的输出脉冲电压,并且不需要使用工频变压器来实现隔离和升压。

    一种新型的谐振变换器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103944389B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410136396.2

    申请日:2014-04-04

    IPC分类号: H02M3/28 H02M7/48

    CPC分类号: Y02P80/112

    摘要: 本发明提供了一种新型的在技术上容易实现的直流叠加脉冲型谐振变换器,包括正负电压源、扼流圈、谐振单元、谐振开关、变压器、偏磁电路、隔直单元、滤波单元及直流输出单元。所述变压器副边绕组第一输出端连接至隔直单元,隔直单元连接至负载,所述直流输出单元第一输出端连接至滤波单元,滤波单元连接至负载。通过本发明可以以谐振变换的方式在直流供电单元输出的基础上叠加一个脉冲电压,具有效率高、结构简单、控制方便、成本低廉等优点。

    一种高频电源机柜散热装置

    公开(公告)号:CN103533816A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310539888.1

    申请日:2013-11-05

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明提出了一种高频电源机柜散热装置,该装置采用强迫风冷与变压器油循环结合的方式,将主要两个发热组件-逆变器和变压器两者的散热分离开来,并分别进行控制,有效提高了散热效率,并将散热控制方式的选择性予以拓展。该装置包括逆变器散热单元和变压器散热单元,逆变器散热单元包括铝型材散热器、散热风道和散热风机,散热风道分为中间的主风道和两侧的辅助风道,逆变器的IGBT模块和汇流排中部安装在铝型材散热器的正面上,铝型材散热器另一面安装在主风道上,铝型材散热器的散热翅片分布在主风道内,汇流排两侧的储能电容分别设置在主风道两侧的辅助风道内。

    双极性脉冲发生器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108667336B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN201810555767.9

    申请日:2018-06-01

    IPC分类号: H02M9/02 H02M1/44

    摘要: 本发明提供了一种在技术上容易实现的双极性脉冲发生器,包括直流供电单元、谐振‑逆变单元、脉冲变压器和副边输出单元;所述直流供电单元包括两个直流电源、两个直流支撑电容和两个扼流圈;所述谐振‑逆变单元包括两个谐振电容和两个谐振开关。通过本发明可以以谐振变换加全桥逆变的方式得到一个频率可调、幅度可调、正负脉冲数量比可调的双极性脉冲发生器,具有效率高、结构简单、控制方便、成本低廉等优点。

    一种磁压缩装置绕线骨架
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111341542A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010289954.4

    申请日:2020-04-14

    摘要: 本发明设计一种磁压缩装置绕线骨架,包括下层的一级绕线装置和上层的二级绕线装置,两级绕线装置均采用圆环结构,分别由三层环状的圆盘和两层环状的铁芯层叠固定连接而成;每级绕线装置的导线由外向内绕制在圆盘上,绕线后在导线和铁芯之间留有绝缘间距;每个铁芯与圆盘配合处均设有油隙垫板,安装后在圆盘与铁芯之间形成油隙,用于变压器油流入;每个圆盘设有一段绕制偏磁绕组的扇形凸台;通过连接件先将一级绕线装置、二级绕线装置分别组装,分别绕线后,再将两级绕线装置组装在一起。本发明采用两级磁压缩装置分别绕制后,再装配为整体,并且根据两级磁压缩装置匝数不同分别设计绕线骨架,减轻了绝缘压力和安装难度。

    一种高频电源机柜散热装置

    公开(公告)号:CN103533816B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310539888.1

    申请日:2013-11-05

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明提出了一种高频电源机柜散热装置,该装置采用强迫风冷与变压器油循环结合的方式,将主要两个发热组件?逆变器和变压器两者的散热分离开来,并分别进行控制,有效提高了散热效率,并将散热控制方式的选择性予以拓展。该装置包括逆变器散热单元和变压器散热单元,逆变器散热单元包括铝型材散热器、散热风道和散热风机,散热风道分为中间的主风道和两侧的辅助风道,逆变器的IGBT模块和汇流排中部安装在铝型材散热器的正面上,铝型材散热器另一面安装在主风道上,铝型材散热器的散热翅片分布在主风道内,汇流排两侧的储能电容分别设置在主风道两侧的辅助风道内。

    一种基于自编码的脱硝预测控制方法

    公开(公告)号:CN114415512A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210059497.9

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种基于自编码的脱硝预测控制方法,包括:(1)对入口NOx的历史数据进行工况识别,最终输出入口NOx状态信息Y;(2)对输入特征变量进行标准化处理;(3)利用滑动窗口相关法将标准化后的输入特征变量X和入口NOx状态信息Y的时间对齐,获得编码后的样本;(4)利用随机森林对编码后的样本进行训练,获得入口NOx趋势预测模型;(5)脱硝系统投运时,根据输入特征变量的实时数据,结合入口NOx趋势预测模型,获得入口NOx状态信息,最终输出前馈氨量,进行喷氨量的控制。本发明通过对输入特征变量和入口NOx(浓度)状态信息进行标准化,获得编码后的样本,通过随机森林训练获得预测模型,提前预测脱硝装置入口NOx变化趋势,从而为脱硝装置喷氨装置提供精准的前馈。