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公开(公告)号:CN112564252A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011369175.1
申请日:2020-11-30
申请人: 郑州轻工业大学 , 河南卓正电子科技有限公司
发明人: 申永鹏 , 王延峰 , 李元丰 , 谢小品 , 李海林 , 孙建彬 , 刘普 , 王乾 , 杨小亮 , 胡智宏 , 李信波 , 温胜涛 , 闫增伟 , 忽中奥 , 王继光 , 彭飞 , 郑竹风 , 刘迪
IPC分类号: H02J7/34 , H02J7/00 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明提出一种半主动式混合储能系统及其模型预测能量控制方法,包括蓄电池、DC/DC升降压变换器、超级电容和输出直流母线,蓄电池依次和DC/DC升降压变换器、超级电容、输出直流母线连接;同时,设计了基于该混合储能系统模型预测能量控制方法,建立直流母线电压优化控制和半主动式混合储能系统损耗控制的综合优化函数,通过对优化函数最优求解得到对应的最优控制变量。
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公开(公告)号:CN113346776B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202110665251.1
申请日:2021-06-16
申请人: 郑州轻工业大学
发明人: 申永鹏 , 王延峰 , 刘普 , 李海林 , 梁伟华 , 王明杰 , 王乾 , 张细政 , 杨小亮 , 贺振东 , 杜海明 , 和萍 , 武洁 , 邱洪波 , 郭磊磊 , 李从善 , 谢小品 , 袁小芳 , 刘东奇 , 刘迪 , 武克轩 , 王帅兵 , 孙嵩楠 , 李信波 , 闫增伟 , 于福星
IPC分类号: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02M1/088 , H02P27/08
摘要: 本发明公开了一种双主回路驱动装置及其控制方法,由IGBT三相桥式逆变电路和SIC‑MOSFET三相桥式逆变电路构成双主回路;微控制器输出的PWM驱动信号联通多路选通器,多路选通器通过单刀双掷选通IGBT驱动与保护电路或SIC‑MOSFET驱动与保护电路;SIC‑MOSFET驱动与保护电路输出PWM驱动信号连接SIC‑MOSFET三相桥式逆变电路;IGBT驱动与保护电路输出PWM驱动信号连接IGBT三相桥式逆变电路。微控制器输出的导通控制信号与多路选通器联通;多路选通器根据导通控制信号确定需要选通的主回路。根据IGBT和SIC‑MOSFET的损耗差值百分比,优化主回路选通控制方法,动态选择主回路。本发明可用于电驱动系统,提升驱动系统效率,对于提高电能利用效率,实现节能减排目标具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112540629A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011297616.1
申请日:2020-11-18
申请人: 河南卓正电子科技有限公司 , 郑州轻工业大学
发明人: 申永鹏 , 谢小品 , 于福星 , 王延峰 , 李信波 , 温胜涛 , 闫增伟 , 忽中奥 , 王继光 , 彭飞 , 李海林 , 王乾 , 杨小亮 , 刘普 , 胡智宏 , 郑竹风 , 刘迪
摘要: 本发明提出一种智能阀门流量标定方法及装置,所提出方法综合考虑阀门加工精度、阀体结构、管道压力、管道温度等因素,建立阀门开度与阀门流量之间的非线性映射关系,实现了阀门流量精确调节;所发明装置由压力调节器、变频器、变频水泵、总控制器、加热器、水箱、开度调节器、止回阀、压力计、开关阀、标准流量计、数字温度计、流动调整器、被标定智能温控阀构成。
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公开(公告)号:CN113283071A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110552059.1
申请日:2021-05-20
申请人: 郑州轻工业大学
IPC分类号: G06F30/20 , H01F27/40 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种用于获取高频变压器绕组温升的方法,该方法包括以下步骤:(1)针对不同变压器绕组中导体之间的接触方式,选择相应的等效热阻模型;(2)获取预紧力作用下的所述等效热阻模型的等效接触热阻;(3)依据所述等效接触热阻获得变压器绕组的温升。本发明考虑了直接影响变压器绕组之间导线热传导的预紧力的大小,更加准确的得出了变压器的温升,同时便于普通工程人员使用。
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公开(公告)号:CN112822098A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011586319.9
申请日:2020-12-25
申请人: 河南卓正电子科技有限公司 , 郑州轻工业大学
IPC分类号: H04L12/703 , H04L12/707 , H04L12/725 , H04L12/729 , H04L12/911
摘要: 本申请提供了一种物联网的路由选择方法、装置及存储介质,涉及物联网技术领域。该路由选择方法包括:第一节点按照预设轮次发送信息,每轮次中第一节点发送预设数量的路由信息建立命令;在每轮次执行时,从可行节点集合中选择所述第一节点的路由路径;确定所选择的第一节点的路由路径的最小可靠通信功率,并根据所述最小可靠通信功率更新可行节点集合;在每轮次结束时,得到新的所述第一节点的路由路径的路由信号印记;在所有轮次执行结束时,确定所述物联网的路由路径。通过在每一轮次中确定第一节点的路由路径的最小可靠功率概率,并在轮次结束时,将路由信息建立命令更多的集中在最小可靠通信功率较低的路径上,实现了路由路径的功率最优。
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公开(公告)号:CN112511156A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011294821.2
申请日:2020-11-18
申请人: 河南卓正电子科技有限公司 , 郑州轻工业大学
发明人: 谢小品 , 申永鹏 , 于福星 , 王延峰 , 李信波 , 温胜涛 , 闫增伟 , 忽中奥 , 王继光 , 彭飞 , 王乾 , 李海林 , 杨小亮 , 刘普 , 胡智宏 , 郑竹风 , 王帅兵 , 孙嵩楠 , 武克轩
摘要: 本发明属于属于智能仪表、智能设备领域,公开了一种脉冲计量及存储方法,包括步骤1:对高频脉冲进行累计,当发生脉冲上升沿或者下降沿时,对RAM中临时计量数据DT进行累计DT=DT+1;主控制器的定时中断按照预设间隔时间,执行同步计数CS和清零计数CC的累计,CS=CS+1,CC=CC+1;步骤2:判断清零计数CC是否等于清零周期PC,若相等,则累计计量数据DS=DS+DT、CC=0、DT=0;步骤3:判断同步计数CS是否等于设定周期PS,若相等,则进行RAM和EEPROM数据同步,同时CS=0;否则直接结束。本发明高可靠性脉冲计量及存储方法由实时性脉冲计量方法、物理层、应用层三重数据存储方法有机构成,共同确保了脉冲的实时计量及数据的高可靠存储。
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公开(公告)号:CN113283071B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110552059.1
申请日:2021-05-20
申请人: 郑州轻工业大学
IPC分类号: G06F30/20 , H01F27/40 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种用于获取高频变压器绕组温升的方法,该方法包括以下步骤:(1)针对不同变压器绕组中导体之间的接触方式,选择相应的等效热阻模型;(2)获取预紧力作用下的所述等效热阻模型的等效接触热阻;(3)依据所述等效接触热阻获得变压器绕组的温升。本发明考虑了直接影响变压器绕组之间导线热传导的预紧力的大小,更加准确的得出了变压器的温升,同时便于普通工程人员使用。
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公开(公告)号:CN112511156B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011294821.2
申请日:2020-11-18
申请人: 河南卓正电子科技有限公司 , 郑州轻工业大学
发明人: 谢小品 , 申永鹏 , 于福星 , 王延峰 , 李信波 , 温胜涛 , 闫增伟 , 忽中奥 , 王继光 , 彭飞 , 王乾 , 李海林 , 杨小亮 , 刘普 , 胡智宏 , 郑竹风 , 王帅兵 , 孙嵩楠 , 武克轩
摘要: 本发明属于属于智能仪表、智能设备领域,公开了一种脉冲计量及存储方法,包括步骤1:对高频脉冲进行累计,当发生脉冲上升沿或者下降沿时,对RAM中临时计量数据DT进行累计DT=DT+1;主控制器的定时中断按照预设间隔时间,执行同步计数CS和清零计数CC的累计,CS=CS+1,CC=CC+1;步骤2:判断清零计数CC是否等于清零周期PC,若相等,则累计计量数据DS=DS+DT、CC=0、DT=0;步骤3:判断同步计数CS是否等于设定周期PS,若相等,则进行RAM和EEPROM数据同步,同时CS=0;否则直接结束。本发明高可靠性脉冲计量及存储方法由实时性脉冲计量方法、物理层、应用层三重数据存储方法有机构成,共同确保了脉冲的实时计量及数据的高可靠存储。
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公开(公告)号:CN112822098B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011586319.9
申请日:2020-12-25
申请人: 河南卓正电子科技有限公司 , 郑州轻工业大学
IPC分类号: H04L45/125 , H04L45/247 , H04L45/28 , H04L45/30 , H04L47/783
摘要: 本申请提供了一种物联网的路由选择方法、装置及存储介质,涉及物联网技术领域。该路由选择方法包括:第一节点按照预设轮次发送信息,每轮次中第一节点发送预设数量的路由信息建立命令;在每轮次执行时,从可行节点集合中选择所述第一节点的路由路径;确定所选择的第一节点的路由路径的最小可靠通信功率,并根据所述最小可靠通信功率更新可行节点集合;在每轮次结束时,得到新的所述第一节点的路由路径的路由信号印记;在所有轮次执行结束时,确定所述物联网的路由路径。通过在每一轮次中确定第一节点的路由路径的最小可靠功率概率,并在轮次结束时,将路由信息建立命令更多的集中在最小可靠通信功率较低的路径上,实现了路由路径的功率最优。
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