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公开(公告)号:CN112165839B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202011144293.2
申请日:2020-10-23
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明公开了一种电器设备的散热系统,包括电器单元、换热单元和制冷单元,所述换热单元包括蒸发腔、冷凝腔和回流箱,所述蒸发腔与冷凝腔连通,所述回流箱固定设置在冷凝腔底部,且回流箱中开设有冷却剂收集槽,所述冷却剂收集槽内部活动连接有隔板,所述控制机构槽内部设置有控制机构,本发明在使用中,通过挤压杆和各控制板间的配合,实现了冷却剂在冷凝腔中冷凝时保持在一个较高的压力条件下,同时阻碍柱、挤压弹簧和电磁铁间的配合,冷凝腔中的冷却剂只有在高压过冷的状态下才能够打开隔板,使得冷却剂进入毛细管道,避免了低压冷却剂进入毛细管道而发生大量“闪蒸”现象导致制冷效率不足的问题。
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公开(公告)号:CN107860997A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711033390.2
申请日:2017-10-30
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G01R31/00 , H02M7/5387
CPC分类号: G01R31/00 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了基于换流链的H桥功率模块全功率快速试验平台及方法,涉及电力电子技术领域,将功率模块级联形成换流链,两条换流链的逆变侧经过电感串联。试验时,首先通过直流电源对换流链进行整体充电,使其接近于直流电容额定电压;然后断开充电电源,在部分链节的直流侧接入补能直流电源,该电源的容量仅需要满足在试验过程中换流链的损耗能量即可;最后通过电压-电流控制策略,将一条换流链等效为电压源,另一条换流链等效为可控电流源,从而实现全功率运行。该方法能够一次试验多个功率模块,从而大大提高功率模块的全功率试验效率。
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公开(公告)号:CN107749552A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711172441.X
申请日:2017-11-22
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: H01S1/02
CPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种基于注入锁相的可调谐光电振荡器,涉及微波光子学技术领域,通过微波开关快速切换滤波器组的结构,采用注入锁相技术,实现超低相位噪声和频率可调谐的OEO,可调谐的微波源使用高稳定的晶振倍频源,一路输出用来注入单环OEO中,调节OEO环内的移相器使得某个模式与注入频点对准,使得主模振荡、边模得到抑制。另一路与OEO输出电信号进行鉴相,通过鉴相输出的相位差信号转换电压信号即相位的漂移,通过压控移相器控制,对OEO环路进行反馈控制。在保证超低相位噪声的情况下,OEO输出微波信号的长期稳定性也得到了极大的改善。
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公开(公告)号:CN118505710B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410978434.2
申请日:2024-07-22
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G06T7/00 , G06N3/096 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06T7/10 , G06V10/778
摘要: 本发明公开了一种基于迁移学习的绝缘子目标检测方法及系统,方法包括:构建目标检测网络;根据预设的教师网络的输出结果,采用预设的知识蒸馏策略对目标检测网络进行迭代训练,并在每次迭代训练过程中,根据效能跃升学习策略网络对知识蒸馏策略中的学习参数进行更新,得到最终的绝缘子检测模型;将包含绝缘子的紫外图像输入至绝缘子检测模型中,绝缘子检测模型输出与紫外图像相对应的分割图像,分割图像中仅包含绝缘子。
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公开(公告)号:CN118036701B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410424172.5
申请日:2024-04-10
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G06N3/09 , G06N3/0475 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06V10/82 , G06V10/778
摘要: 本发明公开了一种基于紫外图像的绝缘子电晕放电数据增强方法及系统,包括:获取绝缘子电晕放电的紫外图像,根据labelme工具对所述紫外图像中的绝缘子及放电区域采用多边形框进行标注,得到标注后的目标紫外图像;将所述目标紫外图像输入至预先构建的生成对抗网络模型中,所述对抗网络模型输出与所述目标紫外图像对应的虚拟紫外图像。对生成对抗网络损失函数进行优化,在生成对抗损失函数中加入了强学习区域损失实现局部监督学习,使得网络模型在小数据集上训练也能得到不错的效果,通过调节损失函数中强学习权值可控制监督学习参与权重来优化生成对抗网络模型性能。
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公开(公告)号:CN117292120A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311586623.7
申请日:2023-11-27
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G06V10/25 , G06V10/40 , G06V10/26 , G06V20/70 , G06V10/774 , G06V10/778 , G06V10/764
摘要: 本发明公开了一种轻量化可见光绝缘子目标检测方法及系统,方法包括:构建SSD检测网络模型;将待检测的可见光图像输入至目标检测网络模型中,目标检测网络模型通过主干特征提取网络和附加层对可见光图像进行特征提取,提取出不同尺度的特征图,并通过至少一个检测头预测不同尺度的特征图中每个位置上存在的目标的类别和位置,得到与至少一个检测头对应的至少一个输出结果;将至少一个输出结果映射至待检测的可见光图像上进行非极大值抑制,得到目标输出结果。采用无锚框检测头,不需要预定义和生成锚框,通过直接回归目标的中心点和边界框,可以更准确地定位目标同时更好地适应不同尺度和形状的目标。
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公开(公告)号:CN111539170B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010276842.5
申请日:2020-04-09
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G06F30/36 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种STATCOM冗余子模块开关暂态建模方法。采用开关暂态建模方法,以降低仿真误差,提高设计精度。本发明建模方法的核心是考虑了励磁回路、电弧放电等影响,从而使高压链式STATCOM冗余子模块旁路、重新投入的暂态变化更接近于物理过程,达到为大功率电力电子设备的设计、运行提供理论和数值依据的目的。该建模方法包括两部分等效模型,分别为旁路接触器励磁回路等效模型和旁路接触器电弧等效模型。通过构建旁路H桥子模块的实验系统验证所提数学模型,并利用链式STATCOM整体仿真、实验等手段对比分析了链式STATCOM在发生单个子模块故障旁路、故障恢复的暂态过程,说明所提的数学模型更适用于链式STATCOM的工程设计中。
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公开(公告)号:CN108959798B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201810792457.9
申请日:2018-07-18
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G06F30/367
摘要: 本发明公开了一种高压链式静止同步补偿器的仿真提速建模方法,涉及电力电子技术领域。本发明首先对功率模块进行简化建模和化简,将四个电力电子开关等效为四个可变电阻,把直流电容电压分解为一个历史电压源和一个等效电阻,采用控制系统产生调制波信号,调制波信号与载波信号比较以生成每一个功率模块的4路PWM脉冲,4路脉冲电平的高低决定了电力电子开关所等效的可变电阻的阻值,高电平时对应导通电阻,低电平时对应关断电阻,通过编程并仿真,计算得到功率模块和换流链的主要电气量。本发明在实现较低误差的前提下,使仿真执行时间缩短了80%左右,大大提升了软件仿真的速度,有效提高了高压静止同步补偿器的仿真效率。
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公开(公告)号:CN115550758A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211141109.8
申请日:2022-09-20
申请人: 南昌工程学院
摘要: 本发明公开一种输变电设备检测数据交互系统及方法,系统包括检测试验仪器、移动采集终端以及云平台服务端;检测试验仪器中包含用于将试验数据转化为标准JSON格式的数据格式转化模块,用于将JSON格式的试验数据进行加密的数据加密模块,用于将加密后的试验数据进转化为二维码的数据二维码生成模块;移动采集终端中包含依次连接的二维码识别模块、数据校验模块以及数据解密模块,二维码识别模块用于对二维码中加密的试验数据进行识别,数据校验模块用于对加密后的试验数据进行格式校验,数据解密模块用于校验后的试验数据进行解密。解决了现有输变电设备检测数据采集工作中存在的效率低、易出错、易篡改的问题。
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公开(公告)号:CN113301775A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110425630.3
申请日:2021-04-20
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明公开了一种大功率电子电力器件的散热装置,壳体侧壁开设有孔洞,壳体的上方开设有开口,开口内设置有移动板,移动板开设有孔洞,移动板远离开口的一端连接有弹性件,壳体靠近弹性件的侧壁安装有竖直的支撑板,支撑板靠近弹性件的一侧通过销轴连接有连接杆,连接杆通过销轴连接于移动板上,移动板的上方安装有横板。通过转动凸轮转动带动横板移动,横板驱动移动板移动,移动板带动弹性件移动,在弹性件、横板、转动凸轮、支撑板、连接杆的共同作用下,使得直角安装块进行升降移动,直角安装块侧壁安装的驱动电机转动带动驱动轴转动,驱动轴转动带动移动块移动,移动块移动带动转动风扇进行散热处理,对电力电子器件进行散热处理。
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