瞬时电压基波信号的重构系统及交流电机驱动控制装置

    公开(公告)号:CN113726256B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111011833.4

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种瞬时电压基波信号的重构系统及交流电机驱动控制装置,包括直流电压检测模块、电机电压采样模块以及处理模块,其中,直流电压检测模块能够采集变频器直流侧的直流电压,电机电压采样模块能够根据交流电机的三相脉冲电压和直流电压生成三相数字脉冲电压信号,处理模块基于直流电压和三相数字脉冲电压信号进行相电压脉冲转换以及数字积分处理,以重构交流电机的三相瞬时电压基波信号,从而便于闭环控制系统对变频器进行控制,从而使对交流电机进行控制后,使交流电机按照用户的期望进行运行。

    一种旋转变压器激励信号的生成装置

    公开(公告)号:CN113467312B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110774993.8

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本申请公开了一种旋转变压器激励信号的生成装置,包括:目标逻辑芯片,用于根据旋转变压器所需要的激励信号生成目标PWM信号;带通滤波器,用于对目标PWM信号进行滤波,得到单端正弦波信号;差分转换电路,用于将单端正弦波信号转换为相位相差180°的正激励信号和负激励信号,以利用正激励信号和负激励信号对旋转变压器进行驱动。该装置在生成激励信号的过程中既不需要使用专门的旋变解码芯片,也不需要使用级联的二阶低通滤波器和直流偏置参考电路,这样就可以显著降低该装置的硬件复杂度和所需要的设计成本。并且,由于使用带通滤波器对目标PWM信号进行滤波时不会对基波信号产生延时,由此就可以相对提高旋转变压器的相位补偿精度。

    一种旋转变压器激励信号的生成装置

    公开(公告)号:CN113467312A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110774993.8

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本申请公开了一种旋转变压器激励信号的生成装置,包括:目标逻辑芯片,用于根据旋转变压器所需要的激励信号生成目标PWM信号;带通滤波器,用于对目标PWM信号进行滤波,得到单端正弦波信号;差分转换电路,用于将单端正弦波信号转换为相位相差180°的正激励信号和负激励信号,以利用正激励信号和负激励信号对旋转变压器进行驱动。该装置在生成激励信号的过程中既不需要使用专门的旋变解码芯片,也不需要使用级联的二阶低通滤波器和直流偏置参考电路,这样就可以显著降低该装置的硬件复杂度和所需要的设计成本。并且,由于使用带通滤波器对目标PWM信号进行滤波时不会对基波信号产生延时,由此就可以相对提高旋转变压器的相位补偿精度。

    监测电机轴承健康度的方法及装置

    公开(公告)号:CN110285971A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910711583.1

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明提供的一种监测电机轴承健康度的方法及装置,该方法包括:通过获取电机轴承的振动数据;并根据所述电机轴承的振动数据,分析出所述电机轴承的当前健康状态;再根据所述电机轴承的当前健康状态,在预设的电机轴承的健康状态和解决方法的对应关系中,确定出所述电机轴承的当前健康状态对应的解决方法;最后,向用户展示所述电机轴承的当前健康状态和所述电机轴承的当前健康状态对应的解决方法。达到了实时监测电机轴承的健康度,对电机轴承的当前健康度进行分析,并及时告知相关人员的目的。

    一种电机软起动器的检测方法、处理器和电机软起动器

    公开(公告)号:CN117741519A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311756038.7

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本申请涉及一种电机软起动器的检测方法、处理器和电机软起动器,本申请中,能够有效地得到电源输入端子和可控硅组件之间的线路与电压检测电路之间的电压检测电缆的连接检测结果、可控硅组件与触发电路之间的触发电缆的连接检测结果、以及电流传感器与电流采样电路之间的电流采样电缆的连接检测结果,不需要依靠人工排查,能够快速地定位电缆连接异常的位置,能够有效地提升排查的效率,进而能够有效地降低电缆连接检测的人力成本。

    一种抑制预励磁电流冲击的方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115800856A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211520199.1

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本申请公开了一种抑制预励磁电流冲击的方法、装置、设备及介质,应用于工业控制领域。本申请所提供的一种抑制预励磁电流冲击的方法,通过获取磁链闭环控制中的调制比和调制比的前馈分量,将前馈分量叠加至调制比,从而得到调制比指令,再根据调制比指令和经由磁链闭环控制得到的电压相角驱动逆变器以控制电机的开启。该方法通过增加调制比前馈控制,将前馈分量叠加至调制比以得到最终的调制比指令,使得励磁电流趋向平滑,能够抑制预励磁电流的冲击,占用的计算资源也较小,实现复杂度也相应降低。本申请还提供了一种抑制预励磁电流冲击的装置、设备及介质,与抑制预励磁电流冲击的方法相对应,故具有相同的有益效果。

    一种电机振动监测装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113654649A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110949706.2

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种电机振动检测装置,包括振动传感器、有源滤波模块及处理模块,本申请中使用有源滤波模块对振动传感器输出的振动信号进行滤波以滤除振动信号中的杂波,其中,有源滤波模块可以对振动信号进行动态跟踪补偿,可以减小处理模块接收到的振动信号的相位延迟,进而提高对电机进行监测的准确性和可靠性。

    高频变压器的磁链的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN110349739B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201910711996.X

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本申请提供了一种高频变压器的磁链的控制方法,包括:获取电力电子变换器在当前控制周期的移相角和平均励磁电流,以及所述电力电子变换器的励磁电流参考值和下个控制周期的移相角;根据所述当前控制周期的移相角和所述下个控制周期的移相角,计算得到暂态补偿占空比,以及根据所述当前控制周期的平均励磁电流和所述励磁电流参考值,计算得到稳态补偿占空比;根据所述暂态补偿占空比和所述稳态补偿占空比,计算得到下个控制周期的占空比;将所述下个控制周期的移相角以及占空比输入PWM发生器,在下个控制周期对所述电力电子变换器的高频变压器的磁链进行控制。从而实现了一种简单可靠的对电力电子变换器的高频变压器的磁链的控制方法。

    一种三电平降压型变换器的均压控制方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN110429811B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910764870.9

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种三电平降压型变换器的均压控制方法、系统及装置,当系统处于非轻载工况时,按照传统均压控制方式控制系统实现均压控制;当系统处于轻载工况时,对传统均压控制方式进行改进:DC‑DC变换器的输出电压给定值为一直流量叠加一交流量,则在输出电压的控制下,电感电流将在接近0的直流量上叠加一交流量,使得两对桥臂的并联输入电流不再接近0,即两对桥臂的并联输入电流之差可以在较大范围内可控,使系统在轻载工况下仍可实现均压控制,相比于传统的均压电阻,均压速度较快,避免了输入电容及开关管较长时间过压,从而降低了器件损坏的风险;且本申请无需采用均压电阻均压,可大幅度减少系统发热量,从而提高了系统的可靠性。

    一种三电平降压型变换器的均压控制方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN110429811A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910764870.9

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种三电平降压型变换器的均压控制方法、系统及装置,当系统处于非轻载工况时,按照传统均压控制方式控制系统实现均压控制;当系统处于轻载工况时,对传统均压控制方式进行改进:DC-DC变换器的输出电压给定值为一直流量叠加一交流量,则在输出电压的控制下,电感电流将在接近0的直流量上叠加一交流量,使得两对桥臂的并联输入电流不再接近0,即两对桥臂的并联输入电流之差可以在较大范围内可控,使系统在轻载工况下仍可实现均压控制,相比于传统的均压电阻,均压速度较快,避免了输入电容及开关管较长时间过压,从而降低了器件损坏的风险;且本申请无需采用均压电阻均压,可大幅度减少系统发热量,从而提高了系统的可靠性。

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