旋转烘焙监控系统、方法、装置及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN113426645B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111000218.3

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明实施例公开了一种旋转烘焙监控系统、方法、装置及计算机可读存储介质,所述旋转烘焙监控系统包括处理器、变频器、第一浸渍漆传感器和第二浸渍漆传感器,所述处理器与所述变频器连接,所述处理器分别与所述第一浸渍漆传感器和所述第二浸渍漆传感器通信连接,所述第一浸渍漆传感器用于设置在旋转烘焙设备的侧面平台,所述第二浸渍漆传感器用于设置在旋转烘焙设备的底部平台,所述变频器还用于与所述旋转烘焙设备的旋转机构连接,通过第一浸渍漆传感器和第二浸渍漆传感器的实时监测旋转烘焙设备侧面平台和底部平台,通过处理器和变频器实时调整旋转烘焙设备的旋转机构的旋转速度,从而大大优化了对工件绝缘处理的效果。

    飞轮储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113612312A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111173794.8

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种飞轮储能系统及其控制方法,涉及飞轮储能的技术领域,包括:一个电容组,至少两个三相逆变桥,至少一个电机和一个控制单元;控制单元,用于获取所有电容的实际电压和所有三相逆变桥的交流侧电流;控制单元,还用于在飞轮储能系统充电阶段,根据实际电压和所述电机的转矩电流,利用电容均压控制方法对所有的电机的转矩电流进行控制,以实现对所有电容的均压控制。本发明通过设计的至少两个三相逆变桥直流侧串联的方式并结合相应的电容均压控制方法,能够将高压电源提供的电压进行均分,降低了三相逆变桥直流侧的输入电压,因此三相逆变桥可以选用低耐压的开关器件,降低三相逆变桥和电机的损耗,提高飞轮储能系统的整体效率。

    一种用于磁悬浮压缩机的喷淋式冷却装置

    公开(公告)号:CN110165834B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN201910595691.7

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种用于磁悬浮压缩机的喷淋式冷却装置,包括冷凝器、节流器、蒸发器及电机壳体;电机壳体顶部依次设有第一冷却口及第三冷却口;电机壳体底部设有第二排放口;叶轮出气口与冷凝器进气口连接,冷凝器冷却剂出口分别连接第一冷却口、第三冷却口及节流器一端,节流器另一端连接蒸发器进液口。本发明一种用于磁悬浮压缩机的喷淋式冷却装置,配合使用冷凝器、节流器、蒸发器以及喷淋孔,能够对磁悬浮压缩机内部的电机定子绕组端部进行分散喷淋冷却,实现磁悬浮压缩机内部各部位温度分布趋于均匀,提升磁悬浮压缩机的工作效率,增加磁悬浮压缩机的运行可靠性,延长使用寿命,减少维护维修频率。

    一种剖分式磁悬浮轴承电机

    公开(公告)号:CN110149022B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN201910595683.2

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种剖分式磁悬浮轴承电机,包括电机壳体;电机壳体中部是空心圆柱形,电机壳体左右两端均设有半圆形的安装槽;两个安装槽上分别设有前端磁轴承部装及后端磁轴承部装;后端磁轴承部装连接轴向轴承部装;电机壳体中部设有电机定子;电机转子依次穿过前端磁轴承部装、电机定子、后端磁轴承部装及轴向轴承部装。本发明一种剖分式磁悬浮轴承电机,配合使用磁轴承定子上部、磁轴承定子下部及磁轴承压盖;解决了磁悬浮电机进行磁轴承装配时,磁轴承定子上叠片对电机转子容易产生刮伤的问题,提高了传感器信号输出的稳定性,从而进一步保证了磁悬浮高速电机运行的可靠性。

    一种用于制冷压缩机的混合冷却结构

    公开(公告)号:CN110207426B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201910596365.8

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种用于制冷压缩机的混合冷却结构,包括蒸发器、冷凝器及双路经济器;电机定子与电机壳体之间形成密封的腔室,腔室一端连通压缩机吸气口,腔室另一端设置的第一冷却入口连通冷凝器的冷凝器液态制冷剂出口。本发明一种用于制冷压缩机的混合冷却结构,配合使用蒸发器、冷凝器及双路经济器;可以实现针对制冷压缩机内的不同部分,采用液态制冷剂冷却或者气态制冷剂冷却,这种混合冷却方式,解决了电机转子搅拌液态制冷剂的问题,在保证制冷压缩机电机冷却效果的同时,确保了制冷压缩机实际运行的可靠性。

    一种导叶调节结构及流量调节装置

    公开(公告)号:CN114233683A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210082275.9

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本申请提供了一种导叶调节结构及流量调节装置,涉及流量调节设备领域。导叶调节结构应用于流量调节装置,包括导叶本体、同步传动机构及驱动机构;导叶本体包括阀座及预设数量的导叶片,导叶片可转动地设置于阀座及位于阀座的内腔中;同步传动机构设置于阀座上,同步传动机构包括锥齿轮传动组件及同步联动组件,其中,每个导叶片均对应设有一个锥齿轮传动组件,锥齿轮传动组件与对应的导叶片连接,同步联动组件连接所有的锥齿轮传动组件;驱动机构设置于流量调节装置的机壳上及与其中一个锥齿轮传动组件连接。本申请提供的导叶调节结构使导叶片开度控制更精准,减少了传动产生的误差。

    应用于飞轮储能的电机驱动器及控制方法

    公开(公告)号:CN113612428B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111173775.5

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种应用于飞轮储能的电机驱动器及控制方法,涉及电力电子的技术领域,包括:第一多相逆变桥、第二多相逆变桥和控制单元;其中,第一多相逆变桥和第二多相逆变桥并联连接,第二多相逆变桥的开关频率高于第一多相逆变桥的开关频率,且第二多相逆变桥的额定电流小于第一多相逆变桥的额定电流;当控制单元接收到充电阶段或放电阶段的控制信号时,控制单元控制第一多相逆变桥工作;当目标电机的转速达到目标转速时电机驱动器进入待机阶段,控制单元控制第二多相逆变桥工作。本发明通过控制第一多相逆变桥、第二多相逆变器在不同阶段工作的方式,能够满足充电、放电阶段的大电流需求,也能够达到待机阶段低损耗要求。

    一种磁悬浮制冷压缩机的冷却结构及方法

    公开(公告)号:CN110086295B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201910506784.8

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明提供了一种磁悬浮制冷压缩机的冷却结构及方法,包括压力传感器Pa、温度传感器Ta、温度传感器T1、温度传感器T2及温度传感器T3;电机壳体后端设有后端密封腔室,压力传感器Pa及温度传感器Ta均设置在后端密封腔室内;温度传感器T1设置在电机壳体内的定子后端绕组上,温度传感器T2设置在电机壳体内的定子铁芯上,温度传感器T3设置在电机壳体内的定子前端绕组上。本发明一种磁悬浮制冷压缩机的冷却结构及方法,可以实现即时监控电机内部的温度和压力,随时进行冷却降温,确保电机腔内冷媒处于饱和状态或者微过热状态,从而避免电机转子散热条件恶劣,转子温度过高导致永磁体失磁,影响电机运行的可靠性。

    应用于飞轮储能的电机驱动器及控制方法

    公开(公告)号:CN113612428A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111173775.5

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种应用于飞轮储能的电机驱动器及控制方法,涉及电力电子的技术领域,包括:第一多相逆变桥、第二多相逆变桥和控制单元;其中,第一多相逆变桥和第二多相逆变桥并联连接,第二多相逆变桥的开关频率高于第一多相逆变桥的开关频率,且第二多相逆变桥的额定电流小于第一多相逆变桥的额定电流;当控制单元接收到充电阶段或放电阶段的控制信号时,控制单元控制第一多相逆变桥工作;当目标电机的转速达到目标转速时电机驱动器进入待机阶段,控制单元控制第二多相逆变桥工作。本发明通过控制第一多相逆变桥、第二多相逆变器在不同阶段工作的方式,能够满足充电、放电阶段的大电流需求,也能够达到待机阶段低损耗要求。

    转子伸长量测量方法及装置

    公开(公告)号:CN113028969B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110562563.X

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种转子伸长量测量方法及装置,涉及测量的技术领域,包括:先获取磁悬浮高速电机转子在悬浮运行的过程中的目标间隙的宽度值,并在宽度值小于预设宽度值时控制磁悬浮高速电机转子进行轴向平移,以使宽度值等于预设宽度值;然后分别测量磁悬浮高速电机转子的向前位移总量和磁悬浮高速电机转子的轴向波动量;最后根据向前位移总量和轴向波动量,确定磁悬浮高速电机转子的受热伸长量。本发明考虑到了磁悬浮高速电机转子在轴向力大时存在轴向波动的情况,因此在测量到轴向波动量的基础上,根据轴向波动量确定受热伸长量,以此来消除轴向波动的影响,能够保证受热伸长量的准确性高。

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