应用于数控系统中的节能装置及方法

    公开(公告)号:CN101594115A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910106061.5

    申请日:2009-03-20

    Inventor: 张东来 王宏

    CPC classification number: Y02P80/116 Y02P90/50

    Abstract: 本发明涉及一种应用于数控系统中的节能装置及方法。所述应用于数控系统中的节能装置包括:用于存储供给给电机控制系统的电能的超级电容器;用于连接到功率系统的直流母线上,并为超级电容器充电的电容隔离充电电路;用于将超级电容器存储的电能供给给电机控制系统的电容放电电路;用于监测功率系统的直流母线电压,并控制电容隔离充电电路为超级电容器充电以及超级电容器为电机控制系统供电的监控电路。本发明是用于数控机床、机器人等工厂自动化设备中的一种节能装置。利用超级电容器将电机制动或减速时回馈的电量储存起来,用以给数控系统供电,这样可以减少整套系统的耗电,达到节能的目的。

    基于电磁层析成像技术的钢丝绳损伤检测装置及方法

    公开(公告)号:CN101482540A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910105136.8

    申请日:2009-01-19

    Inventor: 张东来 赵敏

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁层析成像技术的钢丝绳损伤检测装置及方法。所述检测装置包括:线图传感器单元、激励信号及其功率放大单元、相幅检测单元、数据采集与信号调理单元、图像重建和物场参数提取单元和主控单元。所述检测方法由数字合成器产生正弦激励信号,再由激励信号放大器做功率放大,通过激励线圈产生激励磁场;用线圈传感器检测激励磁场的变化信号;检测信号与激励信号同时进入相幅检测电路作解调,得到两个信号间的相移以及检测信号的幅度;对相移和幅度信号进行归一化;由归一化后的相移信号进行反演成像,得到钢丝绳的截面缺陷损伤图像;由此图像对钢丝绳损伤进行定量的评估。

    多周期随机数字脉宽调制电路及方法

    公开(公告)号:CN101304247A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810067016.9

    申请日:2008-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种多周期随机数字脉宽调制电路及方法,所述多周期随机数字脉宽调制电路包括:随机数字脉冲宽度调制模块、线性反馈移位寄存器模块和多路复用器模块,其中,随机数字脉冲宽度调制模块与线性反馈移位寄存器模块连接,线性反馈移位寄存器模块与多路复用器模块连接。所述多周期随机数字脉宽调制方法为将前向锯齿波与后向锯齿波进行拼接在一起。本发明技术方案可以根据需要在锯齿波、三角波、随机脉宽调制之间进行选择,具有很大的灵活性。随机脉宽调制的实现,能够实现频谱扩展,有效降低DPWM的EMI传导辐射水平。

    一种液压支架电液控制系统及其阀控装置、控制方法

    公开(公告)号:CN101205811A

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200710143028.0

    申请日:2007-08-21

    Inventor: 张东来 马鑫

    Abstract: 本发明提出一种液压支架电液控制系统阀控装置,其包括阀体开关阵列、控制单元、开关器件故障检测单元、开关器件驱动单元,其中,阀体开关阵列包括以矩阵方式排列的多个阀体及行控制主备份开关、列控制主备份开关及电源控制主备份开关。当控制单元接收到控制指定位置阀体的控制指令时,通过开关器件驱动单元控制阀体所在行、列控制开关的闭合或断开,使指定阀体接入或离开电源回路从而打开或关断指定阀体,通过开关器件故障检测单元对行、列控制开关的实时检测,及电源控制主备份开关的使用,实现在行、列控制主开关故障情况下向备份开关工作模式的切换。本发明节省开关使用的数量,提高了系统的安全性、可靠性以及生产效率。

    一种传感器自检及自适应调整方法及系统

    公开(公告)号:CN115236174B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202210815653.X

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明适用于检测探伤领域,提供了一种传感器自检及自适应调整方法及系统,包括以下步骤:步骤S10:初步计算;步骤S20:安装传感器;步骤S30:采集无损伤信号;步骤S40:判断是否需要调整;步骤S50:通过位移及角度调整机构调整传感器的位移及角度。旨在解决现有技术因传感器的安装误差或检测环境的调整以及受到传感器结构及探测能力的限制,造成设备的检测能力和检测信号信噪比降低的技术问题。

    串行混合功率变换器装置
    116.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112803782B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110244403.0

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种串行混合功率变换器装置,有益效果如下:1、本发明提出的串行混合功率变换器装置,大部分功率通过输出滤波器到达负载,一部分功率通过DC/DC变换器进行电压转化到达负载。即仅一部分通过DC/DC变换器进行调压。因此,与常规两级功率变换器(隔离式功率变换器和DC/DC变换器级联)相比,可以实现更高的效率。2、而且,串行混合功率变换器中的DC/DC变换器中的开关器件的电压应力是常规两级功率变换器中的DC/DC变换器中的开关器件的电压应力的一半。因此,将更具价格优势。

    一种LLC变换器及其宽范围电压调控方法

    公开(公告)号:CN116317604A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310261416.8

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明提供一种LLC变换器及其宽范围电压调控方法,LLC变换器包括:输入电压、输入电感Lin、第一半桥单元、第二半桥单元、谐振腔、变压器、整流电路、输出电容和输出负载;第一半桥单元由第一开关管S1、第二开关管S2和母线电容C1组成,第二半桥单元由第三开关管S3、第四开关管S4和母线电容C2组成,谐振腔由谐振电容Cr、谐振电感Lr和励磁电感Lm组成,整流电路由第一整流二极管D1、第二整流二极管D2、倍压电容C3以及倍压电容C4组成。本发明能够在宽电压增益范围内实现所有功率器件的软开关;开关频率固定在串联谐振频率,有利于磁性元件的优化和设计;并且,LLC变换器中半桥单元的电容器电压能够实现自平衡。

    基于供电线缆阻抗检测的远端电压实时补偿系统及补偿方法

    公开(公告)号:CN114895737A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210224128.0

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开一种基于供电线缆阻抗检测的远端电压实时补偿系统及补偿方法,该远端电压实时补偿系统包括设置在供电线缆供电端的开关电路、PWM发生器、与PWM发生器输出端相连的驱动电路、开关S、电压控制环路、采样和数据处理模块及电流控制环路,所述采样和数据处理模块用于供电线缆阻抗检测,并提供电流检测环路需要的参考电流;所述电压控制环路用于在系统启动阶段对电源输出电压进行调节,所述电流控制环路根据采样和数据处理模块得到的线缆阻抗参数和参考电流对线缆电流进行调节,本发明还提供一种基于所述远端电压实时补偿系统的补偿方法。本发明能够实现线缆远端负载电压的精确、实时控制。

    一种远场涡流和磁致伸缩导波混合传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN109212019B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201811184458.1

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种远场涡流和磁致伸缩导波混合传感器及其检测方法,该方法包括S1:利用信号发生模块产生低频信号后,通过功率放大加载到激励传感器上进行远场涡流检测,获得相应频率的感应电压;S2:获得感应电压后,能够通过已知的缺陷截面积与感应电压的关系式计算得到缺陷截面积的大小;S3:利用信号发生模块产生高频信号后,通过功率放大加载到激励传感器上进行磁致伸缩导波检测;S4:通过分析磁致伸缩导波信号,获得远处的缺陷的位置信息及缺陷的大小。本发明不增加装置的前提下,结合磁致伸缩导波检测能够检测远距离缺陷和远场涡流检测近距离的缺陷的优点,提高检测缺陷的效率,能够实现对微小缺陷的定量化分析。

    Buck变换器故障检测方法
    120.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111796196B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010622853.4

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种Buck变换器故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,获取开关管在一个工作周期内Buck变换器的相关信息;步骤S20,根据Buck变换器的相关信息建立第三计算公式;步骤S30,根据Buck变换器的相关信息建立第十计算公式;步骤S40,根据等效串联电阻的阻值、输出电容的容值和输出电容的标准值以检测出开关电源电路是否出现故障。本发明,仅通过Buck变换器输入电流信号、输出电压信号便可以求解出输出电容的容值和等效串联电阻值,无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对Buck变换器无任何冲击影响。

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