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公开(公告)号:CN109541504B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811201799.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/06
Abstract: 本发明公开了一种佳拉洁雅装置等离子体通道中的磁场测量系统及方法,该磁场测量系统包括:磁探针模块,包括多个磁探针,多个磁探针均匀安装于等离子通道中,磁探针的总个数、位置和规格尺寸由等离子通道的规格、等离子体分布状况以及磁场区域的空间位形决定;信号采集模块,包括一调理电路以及一数据采集电路,多个磁探针分别通过调理电路与数据采集电路连接,以采集多个磁探针两端的电压信号;信号处理模块,用于对采集到的多个磁探针两端的电压信号进行处理,以计算出等离子通道中各处的磁感应强度。本发明可实时准确的测量佳拉洁雅装置中的等离子体进入等离子体通道过程中,通道内各点的磁感应强度变化情况,具有测量可靠、实时、准确的优点。
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公开(公告)号:CN108345748B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810139234.2
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 一种发光二极管的在轨性能退化预测方法,属于器件在轨性能退化预测领域,解决了现有发光二极管的在轨性能退化预测方法不具备普适性的问题。所述方法包括通过对发光二极管进行地面辐照试验,获得具有普适性的发光二极管的性能退化数据随位移吸收剂量的变化曲线的步骤、根据预定航天器轨道和航天器设计在轨寿命,确定发光二极管的在轨位移吸收剂量的步骤和根据具有普适性的发光二极管的性能退化数据随位移吸收剂量的变化曲线以及发光二极管的在轨位移吸收剂量,获得发光二极管的在轨性能退化数据的步骤。本发明所述发光二极管的在轨性能退化预测方法特别适用于对发光二极管进行在轨性能退化预测。
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公开(公告)号:CN111733445A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010467308.2
申请日:2020-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种三元过渡金属氧化物的二维晶体材料及其制备方法,属于过渡金属氧化物光电子材料技术领域。本发明解决现有氧化物的二维材料制备方法制备三元过渡金属氧化物存在的问题。本发明采用水热辅助法和过饱和析出两步法以纯液相的方法析出二维KNbO2·xH2O二维晶体,通过控制过饱和度和生长时间,实现了KNbO2·xH2O二维晶体的厚度及横向尺寸可控生长,再通过简易的退火脱去结晶水,制备出了具有层状结构的KNbO2三元过渡金属氧化物的二维晶体材料。本申请进一步拓展了三元氧化物二维材料的制备方法,并且该方法有效避免传统水热法需要在密闭反应容器中固态原材料通过水热反应获得固态氧化物纳米材料。
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公开(公告)号:CN106973011B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710174416.9
申请日:2017-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L12/703 , H04L12/46
Abstract: 本发明公开了一种基于VLAN的智能变电站过程层网络中广播风暴的抑制方法,该方法用于抑制智能变电站过程层网络中的广播风暴,其中,多个间隔分别为一母线间隔、两个变压器间隔和六个馈线间隔,母线间隔设有一母线间隔交换机,每一变压器间隔均设有一变压器间隔交换机,每一馈线间隔均设有一馈线间隔交换机,变压器间隔交换机、每一变压器间隔交换机和每一馈线间隔交换机均与中央交换机连接。本发明通过VLAN技术赋予交换机各端口不同的VLAN ID并设置各VLAN ID之间是否支持,其中,如果一个端口A的VLAN ID支持另外一个端口B的VLAN ID,则端口A可以转发来自端口B的报文,如果不支持则无法转发,以限制报文的传输范围,进而降低广播风暴对通信实时性的影响。
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公开(公告)号:CN109831084A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910277205.7
申请日:2019-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 内置式双V型串并联混合磁路可调磁通永磁同步电机,属于永磁电机领域,本发明为解决现有产生径向偏振光和角向偏振光的装置结构复杂,成本高的问题。本发明方案:转子铁心气隙侧本体内置多块永磁体构成P对磁极,每个磁极下包括两块低矫顽力永磁体和两块高矫顽力永磁体,两块低矫顽力永磁体以该磁极转子直轴为对称线对称设置成V型,内V尖端隔磁槽同时连接两块低矫顽力永磁体,两块高矫顽力永磁体以该磁极转子直轴为对称线对称设置成V型,并位于两块低矫顽力永磁体的外部,且位于转子直轴同侧的低矫顽力永磁体和高矫顽力永磁体平行设置,两块高矫顽力永磁体的V型尖端不连通。
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公开(公告)号:CN104767353B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201510213465.X
申请日:2015-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02K41/03
Abstract: 高度模块化的圆筒型多相永磁直线电机,属于永磁电机领域,本发明为解决常规多相永磁直线电机在发生绕组短路等故障时,故障隔离难度大,以及由于相间电磁耦合程度高导致的电机模块化设计难度大的问题。本发明包括定子和永磁动子,定子可以设置在永磁动子的内部或者外部,且两者之间有气隙;定子由2m个定子模块拼装而成,所述的定子模块沿轴向拼装成一个圆筒形;每个定子模块包括定子铁心,一个电枢齿、两个容错齿和两个环形集中绕组;所述高度模块化的圆筒型多相永磁直线电机的一相模块由相邻的两个定子模块构成;永磁动子由永磁体和动子铁心拼装而成,永磁动子可以是表贴式结构、Halbach结构或轴向充磁式结构等。
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公开(公告)号:CN108345748A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810139234.2
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种发光二极管的在轨性能退化预测方法,属于器件在轨性能退化预测领域,解决了现有发光二极管的在轨性能退化预测方法不具备普适性的问题。所述方法包括通过对发光二极管进行地面辐照试验,获得具有普适性的发光二极管的性能退化数据随位移吸收剂量的变化曲线的步骤、根据预定航天器轨道和航天器设计在轨寿命,确定发光二极管的在轨位移吸收剂量的步骤和根据具有普适性的发光二极管的性能退化数据随位移吸收剂量的变化曲线以及发光二极管的在轨位移吸收剂量,获得发光二极管的在轨性能退化数据的步骤。本发明所述发光二极管的在轨性能退化预测方法特别适用于对发光二极管进行在轨性能退化预测。
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公开(公告)号:CN107942139A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711458895.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开一种新型电力谐波参数软件同步采样方法,包括如下步骤:a1:设置每周期采样点数N,N为每周期的采样点数;a2:测出前W个周期时间长度Xi,并存储,其中i=1、2…W;a3:根据测量的前W个周期时间长度,计算平滑系数α,并储存α值;a4:根据三次指数平滑模型,预测下一采样周期的时间长度;a5:根据公式Ts=T/N,计算出采样时间间隔,进行下一周期采样,储存采样值;a6:判断已采样周期数是否达到W个,若是,进入a7,若否,进入a8;a7:去掉最早一周期数据,加入最新一周期的采样值,通过离散傅里叶变换方法计算谐波参数,返回a8,a8:去掉最早一周期数据,通过过零点检测,存储最新一周期的周期时间长度,返回a3。
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公开(公告)号:CN104767340B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510212357.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于单双层混合绕组的模块化盘式多相永磁同步电机,属于永磁电机领域,本发明为解决常规盘式多相永磁同步电机在发生绕组短路等故障时,故障隔离难度大,以及由于相间电磁耦合程度高导致的电机模块化设计难度大的问题。本发明包括主轴、轴承、机壳、一个或两个定子和盘式永磁转子,定子和盘式永磁转子设置在机壳的内部,定子由m个相同的定子模块拼装而成,每个定子模块包括2n个集中绕组和定子铁心,定子铁心设置2n+1个定子槽,每个电枢齿上绕制有一个集中绕组;相邻两个集中绕组的匝数相等并且其绕制方向相反;盘式永磁转子包括盘式转子铁心和多块永磁体,永磁体沿轴向充磁,并且其充磁方向交替相反。
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公开(公告)号:CN106973011A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710174416.9
申请日:2017-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L12/703 , H04L12/46
Abstract: 本发明公开了一种基于VLAN的智能变电站过程层网络中广播风暴的抑制方法,该方法用于抑制智能变电站过程层网络中的广播风暴,其中,多个间隔分别为一母线间隔、两个变压器间隔和六个馈线间隔,母线间隔设有一母线间隔交换机,每一变压器间隔均设有一变压器间隔交换机,每一馈线间隔均设有一馈线间隔交换机,变压器间隔交换机、每一变压器间隔交换机和每一馈线间隔交换机均与中央交换机连接。本发明通过VLAN技术赋予交换机各端口不同的VLAN ID并设置各VLAN ID之间是否支持,其中,如果一个端口A的VLAN ID支持另外一个端口B的VLAN ID,则端口A可以转发来自端口B的报文,如果不支持则无法转发,以限制报文的传输范围,进而降低广播风暴对通信实时性的影响。
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