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公开(公告)号:CN108872669B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810728345.7
申请日:2018-07-05
Applicant: 合肥工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于感应分流器的PID控制误差补偿系统及其方法,包括:检测模块、PID误差控制子系统和补偿模块;检测模块用于感应所述辅助铁心T2的磁势,并得到所述感应分流器的等效电流误差量;PID误差控制子系统用于采样等效电流误差量,并将采样信号进行PID处理并得到模拟信号;补偿模块通过模拟信号产生磁势,用于补偿所述感应分流器的等效电流误差量,以使所述主铁心T1中的磁通为零。本发明能抵消感应分流器励磁所产生的误差,降低误差所带来的影响,从而提高感应分流器的测量精度。
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公开(公告)号:CN108872669A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810728345.7
申请日:2018-07-05
Applicant: 合肥工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于感应分流器的PID控制误差补偿系统及其方法,包括:检测模块、PID误差控制子系统和补偿模块;检测模块用于感应所述辅助铁心T2的磁势,并得到所述感应分流器的等效电流误差量;PID误差控制子系统用于采样等效电流误差量,并将采样信号进行PID处理并得到模拟信号;补偿模块通过模拟信号产生磁势,用于补偿所述感应分流器的等效电流误差量,以使所述主铁心T1中的磁通为零。本发明能抵消感应分流器励磁所产生的误差,降低误差所带来的影响,从而提高感应分流器的测量精度。
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公开(公告)号:CN107070453B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710266536.1
申请日:2017-04-21
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H03M1/06
Abstract: 本发明公开了一种分段线性实时积分误差补偿方法及其积分电路,该方法应用于长时间工作的积分电路中,具体包括:将积分器工作时间划分为N(N>1)个区间;确定每个区间的线性函数;通过线性函数对相应的区间进行积分误差补偿;其积分电路包括模拟积分电路模块、模数转换器模块、FPGA模块和数模转换器模块四个模块。本发明的方法简单,既解决了模拟积分器长时间工作存在的积分误差问题,又解决了由于采用单一固定漂移补偿所导致的过补偿或补偿不足问题,使积分器具备长时间稳定工作的优点。
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公开(公告)号:CN108254935A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810029087.3
申请日:2018-01-12
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振片与MSE诊断系统视线轴线对准的调整方法及装备,从MSE诊断系统视线窗口出射平行光源,设置辅助调整机构,是在平行光源的出射光路上设置第一凸透镜、半透半反镜、平面镜、等腰直角棱镜及第二凸透镜;第一凸透镜的光轴与MSE诊断系统视线中心线重合;偏振片轴线与平面镜中心线重合;等腰直角棱镜直角角平分线与偏振片轴线垂直,其直角顶点与平面镜至半透半反镜中心点垂直距离相等;平行光源经辅助调整机构由第二凸透镜汇聚成两个光点;调整偏振片的朝向,直至两个光点重合即完成偏振片与MSE诊断系统视线轴线对准的调整。本发明实现了偏振片轴线与MSE诊断系统视线中心线的快速精确对准,操作简便高效,满足MSE诊断系统标定需求。
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公开(公告)号:CN108254935B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810029087.3
申请日:2018-01-12
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振片与MSE诊断系统视线轴线对准的调整方法及装备,从MSE诊断系统视线窗口出射平行光源,设置辅助调整机构,是在平行光源的出射光路上设置第一凸透镜、半透半反镜、平面镜、等腰直角棱镜及第二凸透镜;第一凸透镜的光轴与MSE诊断系统视线中心线重合;偏振片轴线与平面镜中心线重合;等腰直角棱镜直角角平分线与偏振片轴线垂直,其直角顶点与平面镜至半透半反镜中心点垂直距离相等;平行光源经辅助调整机构由第二凸透镜汇聚成两个光点;调整偏振片的朝向,直至两个光点重合即完成偏振片与MSE诊断系统视线轴线对准的调整。本发明实现了偏振片轴线与MSE诊断系统视线中心线的快速精确对准,操作简便高效,满足MSE诊断系统标定需求。
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公开(公告)号:CN107070453A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710266536.1
申请日:2017-04-21
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H03M1/06
Abstract: 本发明公开了一种分段线性实时积分误差补偿方法及其积分电路,该方法应用于长时间工作的积分电路中,具体包括:将积分器工作时间划分为N(N>1)个区间;确定每个区间的线性函数;通过线性函数对相应的区间进行积分误差补偿;其积分电路包括模拟积分电路模块、模数转换器模块、FPGA模块和数模转换器模块四个模块。本发明的方法简单,既解决了模拟积分器长时间工作存在的积分误差问题,又解决了由于采用单一固定漂移补偿所导致的过补偿或补偿不足问题,使积分器具备长时间稳定工作的优点。
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