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公开(公告)号:CN113923205B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202111293852.0
申请日:2021-11-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04L67/025 , G08C17/02 , H04L67/12 , H04L69/16
Abstract: 本发明提供了一种物联网智能感知终端远程重构系统,系统包括:带有FPGA的被控终端和远程控制单元;远程控制单元分别与被控终端和控制设备连接;远程控制单元用于接收控制设备发送的控制信息,并对控制信息进行处理后发送至FPGA,以使FPGA根据预处理后的控制信息进行远程局部自主重构。本发明公开的系统克服了传统物联网终端不能实现远程控制以及无法跟随功能需要而进行局部自主重构的问题,具有更好的通用性和拓展性。
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公开(公告)号:CN113704167A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110814840.1
申请日:2021-07-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种物联网智能感知终端系统,包括:智能感知层、计算融合交互层、通讯层、云端应用层,其中:智能感知层采集外界信息并输出至计算融合交互层;计算融合交互层对输入信号进行计算分析并做出决策,当单一终端能够完成数据处理时交由该终端的计算融合交互层继续进行处理,通讯层将处理结果输出至终端的对外通信接口用于与云端应用层通信;当单一终端不能完成数据处理时,由计算融合交互层将大任务分配至各个终端以协同处理任务,进行任务分配的终端再采集各个协同处理任务的处理结果,通过通讯层将计算结果输出至云端应用层。本发明突破物联网原有三层架构,通过增强终端的计算能力来提高端处理和端与端协同能力,构建本地感知、计算融合协同、传输和应用一体化的四层架构。
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公开(公告)号:CN112003909B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010796429.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04L29/08
Abstract: 一种平台化的智能终端系统及其实现方法,包括:基于精简指令集(RISC‑V)原则的开源指令集架构且具有微控制单元(MCU)的主板、片上系统的现场可编程逻辑器件(Soc FPGA)、高速计算板卡、传感器组合、无线通讯模块、有线通讯模块和电源模块,其中:中低速的有线通讯模块、无线通讯模块以及传感器组合分别与主板和SoC FPGA相连,SoC FPGA与主板之间通过排线相连,SoC FPGA与计算板卡通过PCIE相连接。本发明通过构建软硬件可重构、可编程、面向多应用场景自主适应的平台化多类型智能终端系统,提升终端处理信息的能力;采用MCU+FPGA+PCRAM的架构,并给出智能终端低功耗运行的电能管理技术,集数据高效处理、低功耗运行于一体。
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公开(公告)号:CN110336320B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910619085.4
申请日:2019-07-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开一种基于电能路由器的新能源并网或就地消纳系统。该系统包括:交流电网、电能路由器和多个电力设备;电能路由器包括电感、级联H桥双向变换器和多个谐振型隔离双向DC/DC变换器;级联H桥双向变换器的多个H桥拓扑的交流侧级联,并通过电感连接至交流电网;多个H桥拓扑与多个谐振型隔离双向DC/DC变换器一一对应连接,H桥拓扑的直流侧与谐振型隔离双向DC/DC变换器的原边直流侧连接;谐振型隔离双向DC/DC变换器的副边直流侧形成直流母线,电力设备连接至直流母线;电力设备包括新能源设备、储能电池设备和负载设备。本发明具有高效率、高可靠性、宽增益、能量可双向传输、可动态调节电能质量等优点。
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公开(公告)号:CN109449990B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201811563653.5
申请日:2018-12-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种永磁直驱风力发电系统及控制方法。永磁同步发电机将风力涡轮机的风力转换为电力,其输出端分别与变流器和整流器的输入端连接;变流器和整流器的输出端分别与三相逆变器的输入端连接,三相逆变器的输出端与交流电网连接;永磁同步发电机的转速采样输出端与控制器的输入端连接,控制器的输出端与整流器的驱动信号输入端连接,控制器控制转速调节信号与包含电机转子位置信息的标准正弦信号之积作为整流器的电流环参考信号;控制器的输出端与变流器的驱动信号输入端连接,控制器用于控制转速调节信号作为所述变流器上q轴电流分量的参考信号以及控制所述变流器上d轴电流分量的参考信号为0。本发明能够提高线路上的电流波形质量和功率因数,降低畸变率,调节无功输出。
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公开(公告)号:CN108512410A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810558818.3
申请日:2018-06-01
Applicant: 上海寰晟电力能源科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: H02M1/36
Abstract: 本发明公开一种交流电源软启动装置。所述装置包括:可控开关、第一电感、第二电感、第一电容和第二电容;所述可控开关的第一连接端连接交流电源的输出端,所述可控开关的第二连接端连接所述第一电感的第一连接端,所述第一电感的第二连接端连接所述第二电感的第一连接端;所述第二电感的第二连接端连接负载对应的交流接口;所述可控开关的两端并联所述第一电容;所述第一电感的第二端还连接所述的第一连接端,所述的第二连接端与所述第二电容的第一连接端连接,所述第二电容的第二连接端连接中性点。采用本发明的装置,可以提高系统启动的可靠性,降低启动时的热损耗。
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公开(公告)号:CN107831438A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711009328.X
申请日:2017-10-25
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: G01R31/343 , G06N99/005
Abstract: 本发明公开一种电机故障的预测方法及预测系统,预测方法包括:获取电机运行的参数变量信号,参数变量信号包括:电流、电磁转矩和转速中至少一者;对参数变量信号进行小波包分解,获得参数变量信号的特征值;建立小波神经网络预测模型;将特征值输入小波神经网络预测模型,得到电机故障预测结果。本发明提供的预测方法及预测系统,当小波神经网络预测模型的输出结果标记电机处于临界故障运行状态时,可提前主动采取相应措施,如切断逆变器或电机切换到容错运行机制,从而避免电机出现故障导致的系统崩溃。而且,本发明将传统的被动处理故障变为主动避免故障,能够在提高整个系统可靠性的同时最大限度地减少系统因故障处理而带来的资源浪费。
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公开(公告)号:CN105119306A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510621928.6
申请日:2015-09-25
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种适用于多个静止同步补偿器并联电压前馈控制方法,包括以下步骤:(1)静止同步补偿器数量的确定:通过检测系统的无功分量Iq确定投入运行的静止同步补偿器的数量N;(2)网侧阻抗检测:采用主动注入谐波法检测补偿点的网侧阻抗Zg;(3)前馈信号生成:根据步骤(2)中检测到的网侧阻抗Zg以及补偿点电压Upcc和电流Ipcc,得到静止同步补偿器的最终前馈电压Uff。与现有技术相比,本发明具有适应性广、鲁棒性好、损耗低等优点。
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公开(公告)号:CN103457272B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310374072.8
申请日:2013-08-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种电容分裂式三相四线制静止同步补偿器控制方法,检测负载电流中基波有功电流分量,电压外环实现直流侧稳压控制、均压控制;负载电流ILabc减去基波正序有功电流分量ILfabc作为电流内环双环控制器的跟踪指令,电流内环双环控制器的跟踪指令减去中静止同步补偿器发生的电流得到偏差电流;偏差电流输入电流内环双环控制器,通过所述电流内环双环控制器中内环PI控制器,提高系统动态响应速度;通过所述电流内环双环控制器中外环重复控制器,提高电流跟踪精度。其中,电流内环双环控制器是采用内环PI控制器嵌入到外环重复控制器内的方式来实现对电流的控制的。
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公开(公告)号:CN102255313B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201110208251.5
申请日:2011-07-25
Applicant: 江苏现代电力电容器有限公司 , 上海交通大学
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种有源型谐波治理与无功控制综合装置,多个独立的抽拉式有源滤波器组合模块与一套双DSP与FPGA组合控制器连接,组合控制器与液晶触摸屏连接;有源滤波器组合模块是由可抽拉的功率逆变模块和LCL滤波器模块通过接插件对接构成的,有源滤波器组合模块通过LCL滤波器模块并入电网;双DSP与FPGA组合控制器对每相可根据实际容量配置的需求发出相应路数的相同PWM控制信号,控制相应数量的有源滤波器组合模块。本发明柜体结构模块化设计,柜内模块化组合,在线更换模块容易,提高装置适用的灵活性与可维护性。可根据实际容量配置需求简单便捷的在三相之间变换控制容量,单相控制容量最大可达900A。
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