一种基于能量回馈的电力电子变压器软启动方法

    公开(公告)号:CN113098252B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110362669.5

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种基于能量回馈的电力电子变压器软启动方法,该方法包括:在获取高压直流侧电压后,分析电感峰值电流与内移相比之间的关系,设计内移相比增加的轨迹;针对CHB由不可控整流向PWM整流转换时出现的冲击电流,发明了一种低压侧能量回馈控制策略,利用DAB双向功率流特性,将低压直流侧部分能量回馈到高压侧,使高压侧电压达到闭环参考值以消除CHB在并网时出现的冲击电流,完成电力电子变压器软启动;本发明的启动策略,在进入闭环控制前,使高压侧电压均达到闭环参考值,消除了PET并网瞬间产生的交流侧冲击电流。

    一种基于FW-CCDF算法的GFDM载波系统优化方法

    公开(公告)号:CN112995085B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110172310.1

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于FW‑CCDF算法的GFDM载波系统优化方法,属于无线通信领域。该方法是在整个GFDM载波系统中加入FW‑CCDF算法,该算法分为两部分:一部分是位于二进制信源编码过程中对生成的信息编码进行filter滤波处理,即filter模块,另一部分是在GFDM调制前加入FW‑CCDF算法,即FW‑CCDF模块;FW‑CCDF模块是在GFDM载波系统中加入窗函数和滤波函数组合成FW‑CCDF算法。本发明提高了频带利用率,不会对其他用户造成干扰。

    一种基于SIR的单频微带滤波天线

    公开(公告)号:CN111224227B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010027069.9

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于SIR的单频微带滤波天线,属于无线通信领域,包括微带带通滤波器和倒L型天线;微带带通滤波器基于阶梯阻抗谐振器SIR,包括中心部及四个延伸部,所述中心部与延伸部均为矩形结构,延伸部分别设置在中心部的四侧中心,包括左延伸部,右延伸部,上延伸部,下延伸部,其中:左延伸部与右延伸部的长宽相同,所述上延伸部与下延伸部的宽度相同;中心部内对称设有两个短路过孔;所述倒L型天线连接在所述上延伸部的上端。本发明实现了利用简单的结构和成本较低的材料实现滤波天线的滤波性能和辐射性能,达到了小型化,低成本的效果。

    一种基于能量回馈的电力电子变压器软启动方法

    公开(公告)号:CN113098252A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110362669.5

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种基于能量回馈的电力电子变压器软启动方法,该方法包括:在获取高压直流侧电压后,分析电感峰值电流与内移相比之间的关系,设计内移相比增加的轨迹;针对CHB由不可控整流向PWM整流转换时出现的冲击电流,发明了一种低压侧能量回馈控制策略,利用DAB双向功率流特性,将低压直流侧部分能量回馈到高压侧,使高压侧电压达到闭环参考值以消除CHB在并网时出现的冲击电流,完成电力电子变压器软启动;本发明的启动策略,在进入闭环控制前,使高压侧电压均达到闭环参考值,消除了PET并网瞬间产生的交流侧冲击电流。

    一种高速差分过孔的优化方法

    公开(公告)号:CN109842990A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910223549.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种高速差分过孔的优化方法,针对高速印制电路板中差分信号与共模信号对差分过孔的低反射、高传输和阻抗稳定的设计要求,通过对差分过孔建立等效物理模型与等效电路模型,运用双杆传输线模型分析和预测差分过孔性能,确定影响差分过孔性能因素包括过孔中心距、反焊盘直径,非功能性结构及地过孔设置。根据模型分析,设置合适的过孔中心距与反焊盘直径,移除差分过孔的非功能性结构,在差分过孔旁设置等距双过孔,本发明对高速PCB设计中的差分过孔的性能进行了优化,为高速差分过孔设计提供参考。

    一种支持多频段和多通信方式的WSN网关

    公开(公告)号:CN105634934A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510991540.5

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: H04L12/66 H04W88/16

    Abstract: 本发明涉及一种支持多频段和多通信方式的WSN网关,属于无线通信技术领域。该网关包括外网接入单元、主控制单元、WSN射频接入单元和电源管理单元;所述外网接入单元包括3G、WiFi和以太网,用于将无线传感网的数据通过这三种不同的传输路径上传到上位机,实现对无线传感网内部节点的远程监控,同时上位机也能直接访问并控制无线传感网内的节点;所述主控制单元用于处理网关中各种协议类型的数据包,完成系统调度、管理和控制;所述WSN射频接入单元由433MHz、470MHz、780MHz和2.4GHz频段无线射频模块构成,负责四种频段的组网,以及对节点设备的管理与数据交互;所述电源管理单元负责为整个网关系统提供工作电源。该网关能够稳定地将各种类型的网络设备接入互联网,从而实现对各种网络体系的集中控制与管理。

    一种基于IEEE802.15.4g协议标准的433MHz无线通信模块

    公开(公告)号:CN105207694A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510539629.8

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于IEEE802.15.4g协议标准的433MHz无线通信模块,包括主控电路模块、射频电路模块、调试接口模块和电源管理模块,所述主控电路模块通过SPI与射频电路模块通信,将信号发送给射频电路模块进行调制、低噪声放大、频率变换、功率放大、滤波处理,最后由天线将处理后的信号辐射出去;所述调试接口模块用于实现主控电路模块与外部串口通信与调试,所述电源管理模块分别与主控电路各模块、射频电路模块和调试接口模块连接,为整个通信模块提供稳定的电压。本发明主要针对智能电网等要求低成本、低功耗、远距离传输和上佳抗噪声性能的新型应用,解决工业监测系统中使用有线设备时存在的布线困难、抗电磁能力弱、监测范围小、无法及时传输信息等问题。

    一种全信道数据采集器
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103152115B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310073019.4

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种全信道数据采集器,包括无线数据采集模块和数据管理模块,其中无线数据采集模块包括N个无线数据采集子模块,所述N个无线数据采集子模块负责监听并采集2.4GHz ISM频段无线网络中所有16个信道的无线数据;所述N为不小于16的自然数;数据管理模块用于对无线数据采集模块所采集的无线数据进行预设处理。可见,由于本发明包括了至少16个无线数据采集子模块,在实施本发明时,可具体采用16个无线数据采集子模块一对一对无线网络中16个信道的无线数据进行采集,从而本发明实现了对16个信道数据的同时采集,解决了现有数据采集器同一时间只能监听单个信道的问题,进而克服了只能监听单个信道而带来的诸多不便。

    基于FPGA的多信道数据包监听和时间戳捕获系统和方法

    公开(公告)号:CN102075318B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201010612950.1

    申请日:2010-12-28

    Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的用于工业无线的多信道数据包监听和时间戳捕获方法。包括串并转换方法,串口数据识别方法,时间戳记录方法,高速存储方法,数据发送方法,多信道调度算法的方法。本发明的特征在于,所述方法基于FPGA平台实施。所述实施平台称为FPGA多信道数据分析仪。按所述方法实现的模块可以作为一个完整的IP核,灵活的应用于各种FPGA中,完成工业无线的多信道数据包监听和时间戳捕获,通用性强。本发明还提出了一种基于FPGA的用于工业无线的多信道数据包监听和时间戳捕获系统。

    一种基于IPv6的透明型WSN/TD-SCDMA网关

    公开(公告)号:CN102202424A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110130348.9

    申请日:2011-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于IPv6协议的连接WSN网络与TD-SCDMA网络的透明型网关设备,该网关包括ARM9控制单元,主要涉及OSI七层模型的IP层和MAC层,用于完成协议转换、网络互连、路由转发等,采用透明型协议转换;WSN子网接入单元,主要涉及网络层以及IEEE802.15.4c的MAC层和PHY层,用于WSN子网的组网入网、并且汇聚子网数据,通过串口发送至ARM9控制单元,并在MAC层采用跳信道技术,使用下一时隙信道决定机制和设定信道优劣值Pn来提高WSN设备的抗干扰性和屏蔽被干扰的信道;TD-SCDMA接入利用modem接入TD-SCDMA网络。本发明解决了WSN和TD-SCDMA公用通信网络的融合问题,并实现了基于IPv6的WSN网络与基于IPv6的有线网络的连接与信息传输。

Patent Agency Ranking