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公开(公告)号:CN114048525A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111236265.8
申请日:2021-10-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/12 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F16/903 , G06F16/907 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种储能电池系统的设计系统、关于制备储能电池系统的设计方法、储能电池系统以及电子装置。所述储能电池设计系统包括输入模块、数据库模块和设计模块;设计模块接收输入模块输入的目标性能参数后数据库模块中的数据信息计算以获得初始储能电池系统的初始制备参数供后续电池系统制备参照使用,初始制备参数包括所述初始制备储能电池系统的材料参数和工艺参数,储能电池系统的设计系统基于用户提供的关于待制备的储能电池系统的目标性能参数,设计模块通过自动化程序迭代模型设计参数,以更好的获得准确的初始制备参数,更好对储能电池系统的研究提供帮助,加快研发速度同时也提升研发获得的储能电池系统的性能。
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公开(公告)号:CN106248697B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201610573613.3
申请日:2016-07-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明涉及微波技术领域,具体涉及一种微波探测系统。一种微波探测系统,包括控制系统、同轴谐振腔和距离调整装置,同轴谐振腔包括腔体和伸出腔体的探针,探针在同轴谐振腔腔体外形成电磁场,同轴谐振腔对在电磁场内样品进行探测并产生微波输出信号;控制系统能提供同轴谐振腔的微波输入信号并接收以及分析同轴谐振腔的微波输出信号,距离调整装置用于控制待测样品移动至电磁场内,待测样品对该电磁场形成干扰从而改变同轴谐振腔的微波输出信号;控制系统通过对放置待测样品前后的同轴谐振腔的微波输出信号进行分析完成待测样品的探测。通过设置距离调整装置能保证待测样品对电磁场形成有效干扰,提高该微波探测系统的探测准确度。
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公开(公告)号:CN108010711A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711430119.2
申请日:2017-12-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于平面变压器的制备技术领域,具体涉及一种3D打印PCB平面变压器的工艺方法。本发明依托平面变压器的结构特点,针对其核心部件PCB绕组层,结合金属3D打印技术,设计出适用于平面变压器一体化3D打印的工艺路线。将绕组金属材料作为3D打印的原料,结合CAD绕线设计和3D打印设备,实现PCB平面变压器绕组层的打印制备,替代PCB复杂的传统工艺;3D打印可通过程序控制单元严格控制绕线的线宽和间距来完成高精度的绕组层制备。从生产效率,产品质量以及产品的灵活可定制性三个方面对平面变压器的生产工艺进行全面的优化。
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公开(公告)号:CN106771634A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710034968.X
申请日:2017-01-17
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: G01R27/14 , G01R27/02 , G01R31/389
Abstract: 本发明涉及电池测试领域,具体为一种电池阻抗测量系统。本发明通过多频率傅立叶方法进行阻抗计算。克服了传统的交流阻抗测量方法只能一次测量一个频率下的值进行计算,而测量一个完整的阻抗谱需要花费几分钟或几十分钟甚至几个小时这一问题,实现了在几秒钟内将一个完整频率范围内的阻抗谱测出,具有速度快,效率高的有益效果,且算法稳健,硬件结构简单。
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公开(公告)号:CN106248697A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610573613.3
申请日:2016-07-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N22/00
CPC classification number: G01N22/00
Abstract: 本发明涉及微波技术领域,具体涉及一种微波探测系统。一种微波探测系统,包括控制系统、同轴谐振腔和距离调整装置,同轴谐振腔包括腔体和伸出腔体的探针,探针在同轴谐振腔腔体外形成电磁场,同轴谐振腔对在电磁场内样品进行探测并产生微波输出信号;控制系统能提供同轴谐振腔的微波输入信号并接收以及分析同轴谐振腔的微波输出信号,距离调整装置用于控制待测样品移动至电磁场内,待测样品对该电磁场形成干扰从而改变同轴谐振腔的微波输出信号;控制系统通过对放置待测样品前后的同轴谐振腔的微波输出信号进行分析完成待测样品的探测。通过设置距离调整装置能保证待测样品对电磁场形成有效干扰,提高该微波探测系统的探测准确度。
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公开(公告)号:CN109031142B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810794989.6
申请日:2018-07-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R31/367
Abstract: 本发明属于电池状态估计领域,具体涉及一种基于分段线性插值的二次电池模型及状态估计方法。本发明通过将分段线性插值运用到二次电池模型,获得基于分段线性插值的二次电池模型,并在状态滤波器中使用基于分段线性插值的二次电池模型,提高二次电池状态估计的精确度,降低二次电池状态估计的计算量及过拟合。
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公开(公告)号:CN106908728B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710029964.2
申请日:2017-01-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R31/3828
Abstract: 本发明属于电池管理技术领域,具体为一种基于极大似然估计的soc优化方法。安时积分法适用于各种电池,但是一旦出现误差就会使误差积累。极大似然估计,是一种概率论在统计学的应用,是参数估计的方法之一。参数估计是通过若干次试验,观察其结果,利用结果推出参数的值。本发明为了减小实际的误差,在基于安时积分方法的基础上对电池充放电开始部分进行估算;采用极大似然估计针对其参数的估算,从而使其具有更高的准确性,使测量的值更接近准确值,在实际运用中能够进一步反应真实值,为运用带来了便利。
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公开(公告)号:CN107589379A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710762414.1
申请日:2017-08-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明属于电池辨识估计领域,具体为一种在线估计锂电池SOC和阻抗的方法。本发明通过将锂电池的直流阻抗,极化电容和极化电阻这些阻抗参数加入电池模型方程,提高了电池模型方程的准确度,继而提高了卡尔曼滤波算法的精度,优化了传统卡尔曼算法精度依赖于模型精度的不足。同时,将动态变化的阻抗参数参与到每一次SOC估算过程,使得电池剩余电量的估计值有更高的精确度。最后,通过实时估计得到的阻抗参数,参考对应电池电化学阻抗谱得到对锂电池当前健康状态的参考值,有助于帮助用户对锂电池当前寿命有一个良好的把握。实现了在线估算SOC的高精度以及锂电池寿命。
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公开(公告)号:CN106053956A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610574309.0
申请日:2016-07-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R27/26
CPC classification number: G01R27/2617
Abstract: 本发明涉及微波测试技术领域,具体涉及一种材料介电常数测试系统及基于该测试系统的测试方法。本发明提供一种材料介电常数测试系统,其包括同轴谐振腔和控制系统。同轴谐振腔包括腔体和伸出腔体的探针;控制系统用于提供同轴谐振腔的微波输入信号,探针在腔体外形成电磁场,待测样品通过对该电磁场的干扰从而改变所述同轴谐振腔的微波输出信号;控制系统通过对放置待测样品前后的微波输出信号进行分析计算得到待测样品的介电常数。该材料介电常数测试系统数据处理简单,测试效率高;并且通过伸出腔体的探针对待测样品进行扫描式检测,测试速度快。本发明还提供一种基于上述材料介电常数测试系统的测试方法,具有测试效率高,测试速度快的优点。
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