基于DSP的永磁同步发电机反步控制调速方法

    公开(公告)号:CN115811254A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211487194.3

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本申请涉及一种基于DSP的永磁同步发电机反步控制调速方法,该方法包括以下步骤:建立永磁同步发电机控制数学模型。根据李雅普诺夫定律和最小二乘法设计反步控制器数学模型和参数辨识模型。建立永磁同步发电机Simulink仿真模型,通过C2000Ware生成供DSP芯片识别的C代码,并通过CCS软件方式实现DSP硬件功能。该基于李雅普诺夫定律的反步控制方法并基于最小二乘法辨识发电机参数以及使用DSP芯片进行模型开发设计方法控制发电机,能够避免矢量控制方法控制发电机的控制精度差导致的超调问题,提高了发电机转速调节的精度,通过C2000Ware生成供DSP芯片识别的C代码,有效避免了代码难度较大及其开发周期较长的问题,进而实现发电机的稳定调速,缩短了发电机的调速时间。

    一种制冷系统中两相射流泵供液的控制方法和控制系统

    公开(公告)号:CN105928268B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610550469.1

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明涉及制冷系统中两相射流泵供液的控制方法,包括通过液位传感器检测供液桶中的液位高度;将检测到的液位高度与设定值做比较;根据比较结果,通过控制器综合调整对应的调节阀直至液位的高度符合设定范围;通过压力传感器检测射流泵出口、吸入口和喷嘴入口的制冷剂压力值;对检测到的压力值进行压差比值计算;将计算结果与设定的压差比值做比较;根据比较结果通过控制器综合调整对应的调节阀直至射流泵出口、吸入口和喷嘴入口的制冷剂压力的压差比值符合设定的压差比值范围。本发明还提供了两相射流泵供液的控制系统。本发明适用于各种形式的空调、制冷和低温系统,提高带有两相射流泵制冷系统运行的稳定性、可靠性和效率,延长设备使用寿命。

    一种制冷系统中两相射流泵供液的控制方法和控制系统

    公开(公告)号:CN105928268A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610550469.1

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明涉及制冷系统中两相射流泵供液的控制方法,包括通过液位传感器检测供液桶中的液位高度;将检测到的液位高度与设定值做比较;根据比较结果,通过控制器综合调整对应的调节阀直至液位的高度符合设定范围;通过压力传感器检测射流泵出口、吸入口和喷嘴入口的制冷剂压力值;对检测到的压力值进行压差比值计算;将计算结果与设定的压差比值做比较;根据比较结果通过控制器综合调整对应的调节阀直至射流泵出口、吸入口和喷嘴入口的制冷剂压力的压差比值符合设定的压差比值范围。本发明还提供了两相射流泵供液的控制系统。本发明适用于各种形式的空调、制冷和低温系统,提高带有两相射流泵制冷系统运行的稳定性、可靠性和效率,延长设备使用寿命。

    一种制冷系统中两相射流泵供液的控制系统

    公开(公告)号:CN206073522U

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201620736800.4

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种制冷系统中两相射流泵供液的控制系统,包括压缩机、冷凝器、射流泵、蒸发器、分离桶和供液桶,还包括控制器、压力传感器、液位传感器和调节阀;所述的液位传感器对供液桶的液位高度进行检测;所述的压力传感器,包括第一压力传感器、第二压力传感器、第三压力传感器,分别对射流泵的进出口压力进行检测;所述的控制器优先对供液桶中的液位高度进行调整,调整后的液位高度满足设定的液位高度范围要求后,控制器再对射流泵的进出口的压差比值进行调整。其优点表现在:本实用新型适用于各种形式的空调、制冷和低温系统,达到提高带有两相射流泵制冷系统运行的稳定性、可靠性和效率目的,不仅节约能源,而且延长设备的使用寿命。

    低温差热耦合装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219227456U

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202223138599.4

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本申请涉及一种低温差热耦合装置,包括:MEMS传感器阵列,由多个MEMS传感器均匀排列而成。冷板,设置为两组并分别为第一冷板和第二冷板。热板,设置于第一冷板与第二冷板之间,MEMS传感器阵列分别设置于第一冷板与热板之间以及第二冷板与热板之间。灌水口,分别位于冷板输入端和热板的输入端。该装置通过使用MEMS温度传感器阵列,解决了一个面上的温度测量,使用阵列方式,使得该装置发出的电流信号强,用于温差发电和温度测量。另外,MEMS阵列设置于冷板和热板之间,在一定程度上缩小了装置的体积大小,且结构较简单,易于实现,避免了由于复杂的结构造成的较高的制造成本。

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