一种3D打印防翘边的温度补偿与报警方法及加热系统

    公开(公告)号:CN106393685B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610978513.9

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印防翘边的温度补偿与报警方法及加热系统,所述系统包括红外温度传感模块、吹风机、空气加热片、调压模块、控制模块和电源模块,所述调压模块包括晶闸管过零触发电路单元和加热电路单元,晶闸管过零触发电路单元与加热电路单元连接,空气加热片串联在加热电路单元中并且设置在吹风机的出风口,红外温度传感模块的信号输出端与控制模块连接,吹风机与控制模块连接,晶闸管过零触发电路单元的控制端与控制模块电连接,电源模块给红外温度传感模块、控制模块、晶闸管过零触发电路单元供电,解决3D打印时模型出现翘边和不规则形变问题又不受不同的3D打印机的底板尺寸大小的影响。

    一种充电机的非直接测量的温度保护方法

    公开(公告)号:CN107154659A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710402239.5

    申请日:2017-05-31

    Inventor: 兴志 施泽波 魏欣

    CPC classification number: H02J7/0088 H02J7/0029

    Abstract: 本发明公开了一种充电机的非直接测量的温度保护方法,其建立模拟温度环境,进行温升数据测试,得到实验值,判定该功率器件是最恶劣器件;利用热电类比方法建立热路模型,得到热路模型表达式,以最恶劣器件的实验值代入功率器件的热量模型表达式,对热路模型表达式中的各参数进行计算;设定最恶劣器件的最大限定温度,最大限定温度小于其工业级工作温度范围的最高值,实时采集充电机的输入功率和环境温度,根据热路模型表达式计算出最恶劣器件的实时稳态温度,然后与最恶劣器件的最大限定温度比较,当高于最大限定温度,降低充电机输入功率,以限制最恶劣器件的温升,从而对充电机温度保护。

    一种3D打印防翘边的温度补偿与报警方法及加热系统

    公开(公告)号:CN106393685A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610978513.9

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印防翘边的温度补偿与报警方法及加热系统,所述系统包括红外温度传感模块、吹风机、空气加热片、调压模块、控制模块和电源模块,所述调压模块包括晶闸管过零触发电路单元和加热电路单元,晶闸管过零触发电路单元与加热电路单元连接,空气加热片串联在加热电路单元中并且设置在吹风机的出风口,红外温度传感模块的信号输出端与控制模块连接,吹风机与控制模块连接,晶闸管过零触发电路单元的控制端与控制模块电连接,电源模块给红外温度传感模块、控制模块、晶闸管过零触发电路单元供电,解决3D打印时模型出现翘边和不规则形变问题又不受不同的3D打印机的底板尺寸大小的影响。

    一种适应多种弹丸的电磁炮控制方法及装置

    公开(公告)号:CN111780616B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202010639833.8

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种适应多种弹丸的电磁炮控制方法及装置,电磁炮装置包括键盘系统、主控MCU单元、Boost升压电路和发射控制电路,控制员通过键盘系统输入发射距离、发射角度和弹丸质量,主控MCU单元根据弹丸的发射距离、发射角度和弹丸质量获取弹丸的发射电压,依据发射电压调节Boost升压电路使其输出电压达到发射电压,闭合发射控制电路产生发射电磁力将弹丸发射出去。本发明方法可适应不同种弹丸,根据弹丸质量可快速计算发射电压,发射弹丸精准命中目标。

    一种调压控制的电磁炮控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115014124A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210490532.2

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种调压控制的电磁炮控制方法及装置,所述方法包括以下步骤:(1)获取弹丸的预设发射距离、和弹丸质量;(2)根据推导后的计算公式和发射弹丸质量,计算获取弹丸的发射电压;(3)调整控制装置储能电容电压,依据发射电压产生发射电磁力将弹丸发射出去;所述装置包括电性连接的发射距离和发射弹丸质量输入显示单元、主控发射距离计算单元、发射控制电路。本发明可根据弹丸质量可快速计算发射电压,不需要预先对不同质量的弹丸曲线拟合发射电压,极大地提高了工作效率。

    一种位置随动的3D打印防翘曲温度补偿系统及补偿方法

    公开(公告)号:CN110481029A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910837407.2

    申请日:2019-09-05

    Inventor: 兴志

    Abstract: 一种位置随动的3D打印防翘边温度补偿系统及补偿方法,系统包括视觉机器模块、线性滑台、标志物、温度补偿模块和控制器,标志物设置在打印模型中心位置一段固定距离的平面上,视觉机器模块设置在线性滑台中心位置,温度补偿模块与视觉机器模块随动,视觉机器模块采集打印模型图像,标志物用于提供定点位置给视觉机器模块建立图像坐标系,视觉机器模块得到的图像坐标信息输入控制器,控制器用于根据采集的3D打印过程的图像坐标变化发出控制信号,驱动视觉机器模块移动,保持与打印进程的同步移动,温度补偿模块检测3D模型温度,通过热吹方式,对3D打印模型温度进行补偿。本发明易于实现,可以改善3D打印效果。

    基于充电曲线的智能充电方法及智能充电系统

    公开(公告)号:CN105471033B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510975655.5

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种应用于不同设备、不同充电要求的基于充电曲线的智能充电方法及应用该充电方法的充电系统,与蓄电池相匹配的充电曲线内置在被充电设备中,被充电设备接入充电设备后,将充电曲线通讯给充电设备,充电设备按照给出的充电曲线进行充电,并实时通过自己的通讯总线监控蓄电池的充电状态等情况,直至充电完成,这样就解决充电器无法通用和设备淘汰后充电器不能继续使用的情况,所述智能充电系统可实现基于充电曲线的智能充电方法,甚至,充电状态获取模块可以实时获取蓄电池温度,然后通讯给充电设备,充电设备可以微调充电电压和电流来缓解蓄电池温度。

    一种开关磁阻电机风力发电系统的最大风能跟踪方法

    公开(公告)号:CN107503884A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710767606.1

    申请日:2017-08-30

    Inventor: 兴志 刘磊

    CPC classification number: Y02E10/723 F03D7/044

    Abstract: 本发明公开了一种开关磁阻电机风力发电系统的最大风能跟踪方法,通过对开关磁阻电机转速的直接控制,可根据转速和输出功率的联动变化,快速追踪到最佳转速,以确保在特定风速下发电系统的风能利用率最高,当风速发生变化时,风力发电系统的风力曲线会发生变化,可重新按照跟踪方法,确认最佳转速;当风速变化时,可快速判断输出功率大幅变化,根据功率变换方向,即可判断风速的变化趋势,并给出转速调整方向,实现快速跟踪;避免因风力机输出功率减小导致的失稳现象,且具有较高的快速性,可在稳定风速和变风速下实现最大风能跟踪。

    基于简化磁链法的开关磁阻电机调速系统容错运行方法

    公开(公告)号:CN104682808B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510117945.6

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种针对电流传感器或电压传感器故障的基于简化磁链法的开关磁阻电机调速系统容错运行方法,其包括选定目标位置并测量磁链‑电流特性数据,采集相电流电压,计算动态磁链及任意两时刻的动态磁链差值,计算故障磁链,判断动态磁链差值是否与故障磁链值一致,若一致,则传感器故障,根据正常相绕组的电磁信号发出延迟控制故障相的指令,若不一致,则传感器无故障,按照本相绕组的电磁信号发出延迟控制本相绕组通断的指令,本发明实现无位置传感器开关磁阻电机在某些电流传感器或者电压传感器发生故障情况下仍能正确估计转子的位置,提高了开关磁阻电机系统的运行稳定性。

    利用热胀冷缩原理的发电方法和装置

    公开(公告)号:CN101949372A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010501756.6

    申请日:2010-09-30

    Inventor: 顾斌 刘磊 兴志

    Abstract: 一种利用固体材料热胀冷缩原理的发电方法和装置。当环境温度升高时,积累弹性势能,温度降低时回位且保持弹性势能。随着温度变化一次累积弹性势能一次,当势能积累到一定程度通过内部装置控制释放弹性势能,带动发电机发电并存储。一次蓄电量的大小主要决定于弹簧的弹性系数的大小;蓄电的速度决定于材料的热胀冷缩系数之大小及杠杆支点位置。因此,使用高弹性系数的弹簧和高热胀冷缩系数之材料,适当调整支点,可以在较短的时间内得到较为可观的蓄电量。

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