一种基于虚拟阻抗的光伏系统瞬时故障过电流抑制方法

    公开(公告)号:CN111130080A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010050442.2

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于虚拟阻抗的光伏系统瞬时故障过电流抑制方法,包括如下步骤:在光伏发电系统DC/DC换流器的控制策略中增加虚拟阻抗环节;对光伏发电系统的输出电流进行实时检测,当输出电流快速变化时,利用虚拟阻抗调整光伏发电系统并网DC/DC换流器功率输出;对光伏发电系统并网DC/DC换流器功率输出进行修正,以使光伏发电系统并网DC/DC换流器功率输出反馈值为光伏发电系统功率测量值与功率增量之和,完成对光伏系统瞬时故障过电流的抑制。本发明可以对光伏系统瞬时故障过电流进行抑制,其在参数调整过程中,较实际设备更加的灵活,可节省工程造价,有更好的经济性,不存在限流电抗器选型和定值困难等问题。

    一种基于微滴抛光的3D打印表面处理控制系统

    公开(公告)号:CN111381622A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010209768.5

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于微滴抛光的3D打印表面处理控制系统,其包括:带有云台的雾化头,用于对3D打印模型进行雾化抛光;雾化器,与雾化头连通,用于将抛光液雾化;雾化头驱动电路,用于驱动云台转动以调节雾化头的喷射方向;雾化片驱动信号发生电路,用于为雾化器中的雾化片提供振荡频率;加热模块,用于加热干燥雾化抛光后的3D打印模型;控制模块,用于控制雾化头的喷雾量以及雾化头驱动电路。本发明不仅降低了生产成本,还同时具备抛光和干燥效果,其性价比高,适合推广。

    一种电能计量数据采集系统

    公开(公告)号:CN111060746A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911293355.3

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种电能计量数据采集系统,包括:电能计量采集装置、Lora采集器、Lora中继器和服务器,所述Lora采集器与一个或多个电能计量采集装置相连以用于接收反馈数据,所述Lora中继器与一个或多个Lora采集器无线通讯连接以作为中继节点,所述Lora中继器通过以太网与服务器相连以用于传输电能计量数据。本发明通过Lora模块实现组网,Lora模块的的工作频段为免费频段,只需要支付Lora中继器与服务器的通信费用,节约成本;并且Lora中继器与Lora采集器组网范围可达2-5km,足以覆盖单个片区的所有区域,保持稳定的数据通信,还可以实现多片区的联合组网,进一步节约成本并且减少维护工作量。

    一种安全数据存储装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111159732A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911292132.5

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种安全数据存储装置,包括:通信模块、数据处理模块以及存储模块;通信模块用于与主机建立通信并接收主机发送的数据以及第一密钥;数据处理模块用于将第一密钥以及存储模块中存储的第二密钥组合生成第三密钥,并使用第三密钥对数据进行加解密处理;存储模块用于存储数据以及第二密钥。本发明装置通过将用于加密数据的密钥分割为主机提供的部分密钥以及存储介质中提供的部分密钥,这样能够降低密钥的被泄露的风险,进而提高数据被非法窃取的难度。

    一种无线数据传输系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111063181A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911292676.1

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种无线数据传输系统,包括传感器单元和数据接收供能单元,传感器单元包括传感器、第一MCU、数据调制模块、充电接收模块和第一线圈;传感器连接第一MCU,第一MCU的分别连接数据调制模块和充电接收模块,数据调制模块和充电接收模块皆连接第一线圈;数据接收供能单元包括第二MCU、数据解调模块、充电发射模块、第二线圈和电源模块,第二MCU连接数据解调模块,数据解调模块连接第二线圈,电源模块通过充电发射模块连接第二线圈。本发明通过磁场耦合实现数据和能量的传输,传感器无需连接线缆和配置电池即可工作和传输数据,安装方便同时节省维护成本,适合无法或不方便接线的场合。

    电动汽车智能充电系统的电能流向切换系统及方法

    公开(公告)号:CN104767216A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510163539.3

    申请日:2015-04-08

    CPC classification number: Y02E10/566 Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车智能充电系统的电能流向切换系统,包括为电动汽车充电的充电机,还包括:市电输入端,为市电向所述充电机输电提供接口;负载输出端,为所述充电机向电网或用电设备输电提供接口;太阳能电池阵列,为所述充电机提供太阳能转化的电能;蓄电池组,为所述充电机提供电能或存储来自充电机的电能。本发明还公开了一种动汽车智能充电系统的电能流向切换方法。本发明充分利用新能源中的太阳能,同时均衡电网用电高峰和低谷时段的线路负载,尽量减少电动汽车充电对国家电网带来新增负荷的冲击,还能提高充电站的经济效益。

    一种自适应方差的分布式波束形成方法

    公开(公告)号:CN107087278A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710256712.3

    申请日:2017-04-19

    Inventor: 郭静 张旭 伍俊

    Abstract: 一种自适应方差的分布式波束形成方法,动态调整σ的值,提高速度的同时,获得更高的增益,m=10,c=0.85,发送方:迭代数与m取余,若余数>m/2,采用σ的高斯分布,若余数<m/2,采用σ/2的高斯分布;获得相位调整值,分别统计采用σ的高斯分布时获得反馈1时的b_count和采用σ/2的高斯分布时获得反馈1时的s_count,若b_count>s_count,则σ=σ/c,否则σ=σ*c。本发明的目的在于提出一种自适应方差的分布式波束形成方法,通过采用新的算法,减少了迭代的次数,并且提高了接收信号的增益。

    一种基于LoRa无线传输的视频数据采集系统

    公开(公告)号:CN111064929A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911293024.X

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于LoRa无线传输的视频数据采集系统,包括:采集模块、转换模块、LoRa网关、服务器以及MCU模块;采集模块与转换模块连接,用于实时采集视频数据,并将视频数据发送至转换模块;转换模块与LoRa网关连接,用于将视频数据转换为LoRa视频数据;LoRa网关与服务器连接,用于将LoRa视频数据发送至服务器中;MCU模块用于对采集模块、转换模块以及LoRa网关进行控制。本发明的系统通过采集模块可以实时采集视频数据,然后通过转换模块转换为LoRa视频数据,最后通过LoRa网关将实时采集的视频数据发送至服务器,整个视频数据传输过程稳定,速度快,功耗较低,降低了系统的成本。

    光纤传输系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111064515A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911299981.3

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种光纤传输系统,包括:QPSK光信号发射单元、光纤传输链路、QPSK光信号接收单元和DSP信号处理模块,QPSK光信号发射单元和QPSK光信号接收单元通过光纤传输链路传输DP-QPSK光信号,光纤传输链路与QPSK光信号接收单元连接的末端设置有光纤布拉格光栅以用于在光域对信号进行色散补偿,光纤布拉格光栅的输出端与QPSK光信号接收单元的输入端相连,QPSK光信号接收单元的输出端与DSP信号处理模块的输入端相连,DSP信号处理模块内设置有色散补偿单元以用于在电域对信号进行色散补偿。通过在光域和电域对信号的双重色散补偿,能够有效补偿光纤信号在长距离传输中的损耗,提升光纤传输的通信质量。

    一种溶解氧浓度的控制方法和系统

    公开(公告)号:CN106054951B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610465040.2

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 一种溶解氧浓度的控制方法和系统。其中,该方法包括以下步骤:实时获取好氧池当前曝气控制量和当前溶解氧浓度;依据当前曝气控制量更新预设的预测模型中的相关参数值,计算预测模型的溶解氧浓度预测值;由当前溶解氧浓度和溶解氧浓度预测值计算预测偏差,根据预测偏差对溶解氧浓度预测值进行校正,获得溶解氧浓度校正值;基于预设优化函数和溶解氧浓度校正值,进行滚动优化,计算曝气控制增量;将当前曝气控制量与曝气控制增量进行求和运算,输出曝气量控制值至曝气执行模块。本申请实时调整曝气量控制值,达到自适应调整跟踪的目的,以提高溶解氧浓度的控制精度。

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