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公开(公告)号:CN105610191B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610032995.9
申请日:2016-01-19
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02B10/30 , Y02E10/763
Abstract: 降低双馈感应风电机组并网的网损微增率方法,包括以下步骤:(1)建立双馈感应风电机组潮流模型;(2)计算双馈感应风电机组潮流模型在MPPT方式下,在不同接入点的网损微增率及节点电压;(3)综合比较步骤(2)所得到的结果,确定网损微增率最小和节点电压最稳定的点为最佳接入点。本发明综合能量的角度来确定最优接入点,从而提高输电效率。
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公开(公告)号:CN108242963A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201810069525.9
申请日:2018-01-24
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H04B17/391 , H04B17/00
CPC classification number: H04B17/3911 , H04B17/0087 , H04B17/3912
Abstract: 一种瑞利圆拱衰落信道的验证系统,包括基站RRU、射频输入单元、瑞利圆拱衰落信道仿真单元和终端机。使用终端机对瑞利圆拱衰落信道进行验证:计算瑞利圆拱衰落信道仿真模型的序列;验证仿真模型的一阶统计特性;验证仿真模型的功率谱。瑞利圆拱衰落信道仿真模型是通过仿真单元产生的,终端机根据基带输入信号和基带输出信号计算出衰落信道序列;通过最大似然估计法对衰落信道序列的幅值和相角进行分析,验证仿真模型的一阶统计特性;通过观察功率谱密度函数的形状和带宽验证仿真模型的功率谱。使用本发明,采用最大似然估计法,对瑞利圆拱衰落信道的一阶特性即幅值和相角做出了精准的定量、定性分析。
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公开(公告)号:CN107994965A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201810088249.0
申请日:2018-01-30
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H04B17/391
Abstract: 一种lognormal信道模型验证系统,包括信号发生器、无线信道模拟器、网络分析仪、信道估计处理器和信道验证模块,信号发生器、无线信道模拟器、网络分析仪、信道估计处理器和信道验证模块依次单向连接,信号发生器还直接与信道估计处理器单向连接;信号发生器、无线信道模拟器、网络分析仪和信道估计处理器主要用于获取信道数据,信道验证模块主要用于对获取的信道数据进行验证。本发明可以方便、简单地对信道仿真模拟器产生的信道数据是否服从lognormal分布做出判断,有效验证了lognormal信道模拟仿真器的模型是否准确,为信道估计等信道研究做了铺垫,为接收端准确有效地提取发送数据提供了保障。
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公开(公告)号:CN107883921A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711088864.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种基于NB-IoT技术的杆塔倾斜状态监测系统,包括NB-IoT传感单元、NB-IoT基站、IoT核心网、IoT管理平台和监测中心;NB-IoT传感单元和NB-IoT基站连接,NB-IoT基站通过NB-IoT核心网和IoT管理平台连接,IoT管理平台和监测中心连接;NB-IoT传感单元安装于杆塔上,用于完成对于环境和杆塔倾斜的数据信息采集并传输至NB-IoT基站;NB-IoT基站接收原始传感数据包;经IoT核心网传输至IoT管理平台,由IoT管理平台进行时间与区域上的划分后,传输至相应的监测中心;监测中心,能够实时获取分析数据包,根据数据对杆塔的实时状况及时做出处理。本发明通信距离远,抗干扰能力强,低成本,低功耗,深度覆盖,可靠性强。
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公开(公告)号:CN107421590A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710785394.X
申请日:2017-09-04
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 一种六氟化硫气体湿度在线监测系统,由监测装置与监控中心组成;监测装置由检测器和阅读器组成:检测器连接封闭式组合电器(GIS)的充气口,检测器的气腔内置的SAW-RFID湿度、温度、压力传感器用于感知SF6气体的相关信息;阅读器可向SAW-RFID传感器发射对应波长的请求信号并获得相应传感器返回的检测信息;监测装置内置的无线通信模块上传检测信息至监控中心进行数据分析。本发明可安装在GIS设备的多个充气口,且SAW-RFID传感器自身有身份标识的特点,故只需一个阅读器即可获得多台监测装置的检测信息。本监测系统及装置可以实现在不破坏GIS设备的完整性,使用简单的硬件条件下在线监测SF6气体的湿度。
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公开(公告)号:CN104568208B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510014657.8
申请日:2015-01-13
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种集成于射频识别标签的温度传感器,包括温控振荡器、数控振荡器和鉴相器,温控振荡器的输出端接鉴相器的一输入端,数控振荡器的输出端接鉴相器的另一输入端,鉴相器的数字输出端接数控振荡器的输入端。本发明将温度变化转换成频率变化,在频率域完成数字信号的转换,避免了功耗甚高的ADC的使用;采用全数字结构,电路结构简单,输入与输出之间保持良好的线性,线性度高,可以工作在接近工艺阈值电压的超低电源电压下,整体功耗低于1μW,适合集成于RFID标签的温度传感器设计。
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公开(公告)号:CN107192412A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710369616.X
申请日:2017-05-23
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 基于RFID与LoRa技术的火力发电厂环境监测系统,包括感知层、RFID阅读器通信层、LoRa无线通信层和后台计算机监测中心层;感知层包括固体煤灰监测单元、排放液体监测单元、排放气体监测单元、噪声监测单元。本发明整体结构均采用无线通信方式,结合RFID技术与LoRa技术的各自优势,克服了基于Zigbee技术的监测方式监测结构复杂、不具有定位识别功能、数传模块传输距离短、信息阻塞和时延等缺点,具有适应性强、低功耗、传输距离远、无线网络化、系统结构简单与可识别环境监测位置的特点,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN105044590B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510482994.X
申请日:2015-08-07
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R31/316
CPC classification number: G01R31/316
Abstract: 一种单测量节点模拟电路故障诊断方法,包括如下实施步骤:(1)获取各故障模式下的先验样本数据向量;(2)计算各故障模式下的先验样本向量的统计平均值;(3)信号的haar正交小波滤波器组分解;(4)先验样本故障模式特征因子提取;(5)待测故障模式特征因子提取;(6)计算待测故障模式特征因子与先验样本故障模式特征因子之间的互相关系数矩阵、相关程度衡量参数(7)比较相关程度衡量参数,按最大相关原则判断故障模式。本发明能在不丢失原始测量信息的前提下,把单路信号转化为多路信号,提取故障模式独立性特征因子,使其具有反映不同故障模式下电路结构的变化情况,再研究相关的模式判决规则,完成电路故障模式的成功归类。
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公开(公告)号:CN103824135B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410088347.6
申请日:2014-03-11
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G06F17/50 , G06Q10/04 , G01R31/316
Abstract: 一种模拟电路故障预测方法,包括以下步骤:对模拟电路各元件在无故障区间内进行蒙特卡罗分析并提取各个频带信号能量;将提取的频带信号能量归一化,得特征向量;训练BP神经网络;判断有发生趋势的故障种类;提取元件位于初始值时的故障预测特征向量;提取被测电路工作时的故障预测特征向量;计算余弦角距离表征元件的健康度;计算元件发生故障时的健康度阈值;对相关向量机算法的核函数宽度因子进行优化选择;对模拟电路进行故障预测。本发明既可以用于实时系统,也可以用于非实时系统;既可以对线性模拟电路的故障进行预测,也可以对非线性模拟电路的故障进行预测;可对模拟电路中电阻、电感和电容等主要元件进行故障预测。
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公开(公告)号:CN103326567B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310298282.3
申请日:2013-07-17
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H02M3/10
Abstract: 一种开关变换器延时控制方法及实施装置,该方法包括如下步骤:(1)比较器对开关变换器输出电压与参考电压进行比较,并输出信号至延时器;(2)延时器对比较器输出信号进行延时后送入驱动电路;(3)驱动电路生成驱动脉冲,对开关变换器的主功率开关管的通断进行控制,从而实现开关变换器输出电压的调节。本发明还包括实施所述开关变换器延时控制方法的装置。本发明简化了控制环路设计,能使开关变换器具有较好的稳态及瞬态性能。与现有控制方法相比,本发明实现方式更简单可靠,所需元器件少,成本低,轻载效率高。本发明可以为开关变换器集成电路控制器的设计提供思路。
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