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公开(公告)号:CN115130290B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210696903.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/398 , E21B7/00 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲放电破岩系统的迭代优化设计方法,属于脉冲功率技术领域。方法包括:确定破岩需求,确定岩石与液体介质种类以及钻孔直径;确定伏秒特性,绘制实际工况下岩石与液体介质的伏秒曲线;破碎电极电场优化,对破碎电极电进行迭代优化,使得破碎电极电场分布满足破岩需求;输出电压脉冲优化,对驱动源设计进行迭代优化,使得输出电压脉冲满足破岩需求。本发明从实际破岩需求出发,通过有限元仿真与电路仿真软件分别对破碎电极与驱动源设计进行优化,为高压脉冲放电破岩系统的设计提供指导,提高高压脉冲破岩系统的设计效率,降低系统的设计成本,提高系统的破岩效率、可靠性、使用寿命以及对于不同工况的适用性。
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公开(公告)号:CN117744479B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311715295.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了脉冲电源中器件与模块运行域协同优化的方法以及系统,属于脉冲电源领域,其包括:S1根据脉冲电源运行工况,对其组成器件进行初步选型,获得初选器件集合,S2将步骤S1获得的初选器件集合作为初始种群,采用遗传算法对器件集合进行优化,获得器件最优集合,进而获得最优器件运行域,S3将单个器件的最优运行域交合形成对应第一级分模块的最优运行域,S4将当前级分模块的最优运行域与剩余的单个器件的最优运行域交合形成下一级分模块的最优运行域,直至穷尽所有的单个器件,最终获得整个脉冲电源总模块的最优运行域。本发明能解决强流脉冲电源中各器件的指标之间可能存在的相互矛盾问题以及各器件之间的选型契合度小的问题。
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公开(公告)号:CN117725871B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311852187.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/373 , G06F30/367 , G06F111/06 , G06F119/08 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F119/04 , G06F119/16
Abstract: 本发明提供一种脉冲晶闸管型强流开关多目标协同优化设计的评估方法,属于脉冲功率技术领域,所述方法包括:基于脉冲电流和脉冲晶闸管的热网络模型,计算瞬态结温,获取脉冲晶闸管的结温升数据;基于脉冲电流和脉冲晶闸管的接触微元等效电路模型,进行熔铝分析,获取脉冲晶闸管的熔铝分析数据;基于寿命预测模型和脉冲晶闸管的结温升数据和熔铝分析数据,获取脉冲晶闸管的预测寿命;基于脉冲晶闸管的预测寿命和寿命指标,获取评估结果。通过在脉冲电流作用下计算瞬态结温以及分析熔铝,进而预测脉冲晶闸管的寿命,若预测寿命符合寿命指标,则确定晶闸管结构、通流能力以及寿命三者达到平衡,实现准确地评估脉冲晶闸管多目标协同优化设计。
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公开(公告)号:CN117725871A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311852187.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/373 , G06F30/367 , G06F111/06 , G06F119/08 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F119/04 , G06F119/16
Abstract: 本发明提供一种脉冲晶闸管型强流开关多目标协同优化设计的评估方法,属于脉冲功率技术领域,所述方法包括:基于脉冲电流和脉冲晶闸管的热网络模型,计算瞬态结温,获取脉冲晶闸管的结温升数据;基于脉冲电流和脉冲晶闸管的接触微元等效电路模型,进行熔铝分析,获取脉冲晶闸管的熔铝分析数据;基于寿命预测模型和脉冲晶闸管的结温升数据和熔铝分析数据,获取脉冲晶闸管的预测寿命;基于脉冲晶闸管的预测寿命和寿命指标,获取评估结果。通过在脉冲电流作用下计算瞬态结温以及分析熔铝,进而预测脉冲晶闸管的寿命,若预测寿命符合寿命指标,则确定晶闸管结构、通流能力以及寿命三者达到平衡,实现准确地评估脉冲晶闸管多目标协同优化设计。
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公开(公告)号:CN117517918A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410012866.8
申请日:2024-01-04
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种脉冲晶闸管型强流开关暂态近限运行条件测试方法及装置,属于功率半导体器件测试领域,方法包括:触发晶闸管后向其通入脉冲大电流,利用修正热电耦合计算模型计算脉冲大电流下晶闸管的结温:以晶闸管在脉冲大电流工况下的熔铝体积为修正项,对原始热电耦合计算模型计算得到的结温进行修正得到的结果;根据结温与结温阈值之间的大小关系,判断晶闸管是否达到近限,当未达到近限时,设置新的运行条件;重复以上操作直至晶闸管达到近限,记录达到近限时的运行条件。实现脉冲大电流工况下晶闸管近限条件的自动化测量,提高了效率,同时有利于脉冲功率电源的轻型化、高功率化和高储能密度。
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公开(公告)号:CN117487657A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311364962.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于微生物细胞电穿孔的恒温处理室,属于生物与脉冲功率交叉领域。包括标准电极杯、基座和温度控制模块组成。一般用于电穿孔研究的静态处理室,在施加脉冲电场时,因固有的沿面放电问题,允许施加的有效电场强度较低,无法对微生物、细菌等细胞尺寸较小的微生物进行电穿孔研究;并且,在处理过程因能量转换发生温升,会极大影响处理效果。本发明提供的处理室可实现恒温、高场强、高效电穿孔处理,对微生物细胞电穿孔处理研究有重要意义。
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公开(公告)号:CN112865471B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110042260.5
申请日:2021-01-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁能‑动能转化的教学仪器,属于教学仪器领域,所述教学仪器包括:充电电源,用于仪器的电能输入;脉冲电源,与充电电源连接,用于在所述电能输入的条件下产生预设强度的脉冲电流;驱动线圈,与脉冲电源连接,用于承载所述脉冲电流并在所述脉冲电流的作用下产生电磁场;弹丸模块,与驱动线圈连接,用于在所述电磁场驱动下将电磁能转化为动能发射弹丸主体并回收弹丸主体;测控模块,与脉冲电源、驱动线圈和弹丸模块连接,用于控制脉冲电源触发导通并测量记录驱动线圈承载的脉冲电流的波形,且记录弹丸模块中发射弹丸主体的运动轨迹。本发明能够适应多种实践课程教学的需求,提升实验效率。
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公开(公告)号:CN113311265A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110573283.9
申请日:2021-05-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器寿命预测方法和系统,属于电容器寿命预测领域。包括:拟合金属化膜电容器不同温湿度条件下的电容量变化速率kc(T,RH),计算外部大气环境中的水分侵入到电容器内部的临界时间点t0(T,RH);计算不同温湿度条件下ΔCr(T,RH)=kc(T,RH)*t0(T,RH);计算金属化膜电容器工作环境极端温湿度下的ΔCr值;将金属化膜电容器从开始工作时至电容量变化率达到ΔCr的工作时长,作为金属化膜电容器的寿命。本发明提出了一种根据外部环境温湿度计算金属化膜电容器寿命终结判据的方法,相较于传统的固定不变寿命终结判据,本发明提出的方法考虑了金属化膜电容器在不同温湿度环境下的电容量损失情况,当应用环境条件较为恶劣复杂时,电容器的使用可以更加可靠稳定。
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公开(公告)号:CN110580382A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910759535.X
申请日:2019-08-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器的电容量预测方法,包括:将样本电容器设置于预设温度和湿度环境下;测量样本电容器初始电容量,在该电容器每工作一预设时段后测量一次电容量,计算该电容量相对初始电容量的变化量,直至总工作时长达到预设时长;基于所有电容变化量,拟合得到多阶段下的电容变化量与时间的关系曲线;基于实际待测电容器的使用时长,选择其对应的关系曲线并预测得到待测电容器的当前电容量。本发明基于初始值得到电容量的相对变化量,可对不同电容器的下降情况进行比较分析。分阶段拟合的关系曲线不仅可精确预测电容量也可判断剩余工作寿命。因此本发明在实现高精度电容量预测的同时可获取多种电容器当前的性能信息,实用性强。
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公开(公告)号:CN105848286A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610347873.9
申请日:2016-05-24
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H04W64/003 , G06T19/006 , H04W4/021
Abstract: 本发明属于信息技术领域,提供了一种基于移动终端进行准确定位及触发虚拟场景的方法和系统。方法包括:获取触发虚拟场景的任务,所述触发虚拟场景的任务中包含有定位识别物精确位置;利用室外定位系统引导用户到达所述定位识别物精确位置的预设区域内;通过移动终端与服务器的定位信息交互引导用户到达所述定位识别物精确位置;根据虚拟场景位置与所述目标精确位置间的导航指引信息引导用户到达虚拟场景位置;在所述虚拟场景位置处触发虚拟场景交互。本发明通过室外定位系统与移动终端传感器的结合实现了精确定位,并在虚拟场景位置处实现了虚拟场景的交互,降低了成本及开发难度,并且提供了一种新的定位方案。
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