双向外夹式流量检测超声换能器及流量检测方法

    公开(公告)号:CN117168554B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202311157589.1

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 双向外夹式流量检测超声换能器及流量检测方法,属于超声流量检测技术领域。为了解决现有的发射与接收换能器组合对方式进行测量时存在装置体积大、测量成本高的问题,以及在小管道上测量困难的问题。本发明的换能器包括“M”形块体和压电陶瓷;“M”形块体的“M”形上端的两个倾斜面构成了双向平面;“M”形块体的“M”形两侧的两个倾斜面分别设置有声波吸收槽;压电陶瓷水平放置在“M”形块体底部中间设置的压电陶瓷安装槽内,压电陶瓷对正两个声波反射分流面的中心;激励信号通过压电陶瓷上引线接入,压电陶瓷向上发射超声波,或者压电陶瓷接收超声波;压电陶瓷与压电陶瓷安装槽的上槽面之间设置有匹配层。

    逆变器数字闭环调制方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115967294A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202310250981.4

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 逆变器数字闭环调制方法,本发明属于直流与交流之间转换的电源控制领域。解决了传统的对桥式逆变器调制方法为开环调制,使桥式逆变器在存在死区时其输出波形失真严重,且需额外增加传感器来对施加在桥式逆变器的开关管上的信号进行死区补偿,导致系统体积增加,同时还无法补偿开关暂态的问题。本发明方法通过数字闭环调制器在控制量、以及当计数结果等于控制量下触发生成初始PWM信号,并将初始PWM信号插入死区,生成带死区的PWM信号,从而通过驱动器对桥式逆变器相应桥臂上的开关管进行闭环控制。本发明方法可消除死区及开关暂态影响。本发明主要应用在电源控制领域。

    变压器原边带辅助环节的三相单级全桥功率因数校正器

    公开(公告)号:CN103840654B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410131648.2

    申请日:2014-04-02

    CPC classification number: Y02B70/126

    Abstract: 变压器原边带辅助环节的三相单级全桥功率因数校正器,属于电力电子领域,本发明为解决现有三相单极PFC电路无法很好的兼顾上述两方面技术问题的缺陷。本发明包括三相输入整流电路、移相桥、变压器T、输出整流电路、电容C5和电阻R;还包括无源辅助环节,无源辅助环节设置在三相输入整流电路和移相桥之间;无源辅助环节包括二极管DL1、二极管DL2、二极管DC、二极管Df、电容CC1、电容CC2和变压器Tf;变压器Tf具有并绕的原边绕组L1和L2;副边绕组Lf;原边绕组L1、原边绕组L2和副边绕组Lf绕制在一个磁芯上。

    全桥单级功率因数校正器变压器原边多级无源箝位电路

    公开(公告)号:CN103607108A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310647453.9

    申请日:2013-12-04

    CPC classification number: Y02B70/123

    Abstract: 全桥单级功率因数校正器变压器原边多级无源箝位电路,属于电力电子领域,本发明为解决基于全桥结构的单级功率因数校正器采用无源型辅助环节进行电压尖峰抑制时,无法实现辅助环节能量有效转移,以及辅助环节的采用带来主电路开关管电流应力值增大的问题。本发明为该多级无源箝位电路的基本结构数据。对于N级箝位电路,包括N个电容,且电容值相等;N(N-1)个等效电感,电感值相等,且并绕在一个磁芯上,形成耦合电感;和N+1个二极管;端子B至端子A之间依次串联电容C1、二极管DC1、电容C2、二极管DC2……电容CN-1、二极管DC(N-1)和电容CN,其中,二极管DCj的阳极与电容Cj+1相连,二极管DCj的阴极与电容Cj相连。

    电压差超声流量检测方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118583232A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410679274.1

    申请日:2024-05-29

    Inventor: 李智超 王雪松

    Abstract: 电压差超声流量检测方法,属于超声流量检测技术领域。为了解决时间差法超声流量检测方法在小管道小流量场景下成本较高且测量精度差的问题。本发明通过将顺流和逆流传播的两个超声波信号沿传播时间一致的路径引至压电陶瓷上,此时压电陶瓷进入特殊的正压电效应状态,压电陶瓷产生对应的接收电压,接收电压幅值将根据流量大小变化。根据正压电效应,对该过程进行推导并得到了不同工作模式下的测量方法与解析公式。利用电压测量电路对该电压大小进行测量,选择对应工作模式的解析公式即可直接推导求出实际的流量大小。本发明用于基于超声的流量检测。

    逆变器数字闭环调制方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115967294B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310250981.4

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 逆变器数字闭环调制方法,本发明属于直流与交流之间转换的电源控制领域。解决了传统的对桥式逆变器调制方法为开环调制,使桥式逆变器在存在死区时其输出波形失真严重,且需额外增加传感器来对施加在桥式逆变器的开关管上的信号进行死区补偿,导致系统体积增加,同时还无法补偿开关暂态的问题。本发明方法通过数字闭环调制器在控制量、以及当计数结果等于控制量下触发生成初始PWM信号,并将初始PWM信号插入死区,生成带死区的PWM信号,从而通过驱动器对桥式逆变器相应桥臂上的开关管进行闭环控制。本发明方法可消除死区及开关暂态影响。本发明主要应用在电源控制领域。

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