一种双模式开合伞驱动器装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119021824A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411177410.3

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明提供一种双模式开合伞驱动器装置,包括:电缸,所述电缸内设有轴向动作器,所述电缸能够控制所述轴向动作器运动;法兰盘,所述法兰盘的一端与伞绳连接,所述法兰盘的另一端通过连接机构与所述轴向动作器连接,当所述轴向动作器运动时能够带动所述法兰盘运动从而驱动所述伞绳;电池,所述电池与所述电缸连接,所述电池能够为所述电缸供电;固定机构,所述电池和所述电缸均设于所述固定机构上,本发明公开一种双模式开合伞驱动器装置,实现对伞组收放的精准控制,提高了驱动器的整体安全性,同时提高了能量利用效率。

    一种基于FPGA和IEC60044-8标准的曼彻斯特码解码方法

    公开(公告)号:CN111769835B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202010632470.5

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明提供一种基于FPGA和IEC60044‑8标准的曼彻斯特码解码方法,该曼彻斯特码解码方法包括步骤S1,对曼彻斯特码信号进行滤波处理;步骤S2,生成接收时钟并用于检测曼彻斯特码中的电平信号,接收时钟的频率为编码时钟频率的2倍;步骤S3,将接收时钟的下降沿与曼彻斯特码的电平下降沿对齐;步骤S4,采用接收时钟检测帧头;步骤S5,生成与编码时钟同频率的解码时钟,步骤S6,解码,采用解码时钟对接收时钟所检测到的曼彻斯特码进行采样,得到曼彻斯特码的比特信息。本发明很好的解决现有技术存在的曼彻斯特码解码对于时钟要求过高和解码逻辑较为复杂的问题。

    一种基于FPGA和IEC60044-8标准的曼彻斯特码解码方法

    公开(公告)号:CN111769835A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010632470.5

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明提供一种基于FPGA和IEC60044-8标准的曼彻斯特码解码方法,该曼彻斯特码解码方法包括步骤S1,对曼彻斯特码信号进行滤波处理;步骤S2,生成接收时钟并用于检测曼彻斯特码中的电平信号,接收时钟的频率为编码时钟频率的2倍;步骤S3,将接收时钟的下降沿与曼彻斯特码的电平下降沿对齐;步骤S4,采用接收时钟检测帧头;步骤S5,生成与编码时钟同频率的解码时钟,步骤S6,解码,采用解码时钟对接收时钟所检测到的曼彻斯特码进行采样,得到曼彻斯特码的比特信息。本发明很好的解决现有技术存在的曼彻斯特码解码对于时钟要求过高和解码逻辑较为复杂的问题。

    APF补偿容性非线性负载时避免发散的控制方法

    公开(公告)号:CN107528318B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710774601.1

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种APF补偿容性非线性负载时避免发散的控制方法,其包括以下方法:步骤1,针对某次谐波,开始补偿后,根据两个相邻工频周期采集得到的负载谐波电流和APF补偿电流,计算分流系数k值;步骤2,若|k|>1,利用k值计算出不包含电容电流的谐波电流,并作为APF指令电流,实现稳定补偿某次谐波。本发明在无法采集到不包含电容器的负载电流时,仍然可以保证APF稳定补偿谐波而不会发散。

    高压链式SVG功率单元满功率老化试验系统及方法

    公开(公告)号:CN109633300A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811458805.5

    申请日:2018-11-30

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明涉及一种高压链式SVG功率单元满功率老化试验系统及方法。系统包括:可调直流电源模块,所述可调直流电源模块用于向SVG功率单元模块输送直流电,并调节所输送的直流电电压;SVG功率单元模块,所述SVG功率单元模块设置在负载电路模块与可调直流电源模块之间,用于将可调直流电源模块输送来的直流电逆变为交流电后输送给负载电路模块;负载电路模块,所述负载电路模块在SVG功率单元模块逆变电压作用下产生电流;主控制器,所述主控制器与SVG功率单元模块连接,用于对SVG功率单元进行控制。本发明改动小,接线简单,对电网容量要求低,可简洁高效地进行高压链式SVG功率单元满功率老化试验,提高生产效率。

    高压链式静止无功发生器通信管理方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN109728936B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201811481235.1

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种高压链式静止无功发生器通信管理方法、装置及系统。方法包括:在下位机创建Modbus数据包发送线程、串口线程和以太网线程;创建下位机配置文件;Modbus数据包发送线程对配置文件进行读操作,得到Modbus指令帧;串口线程对配置文件读操作,进行串口配置,接收Modbus数据包发送线程的Modbus指令帧并对Modbus指令帧地址进行读操作,串口线程将Modbus回传数据写入共享内存,并通知Modbus数据包发送线程读下一个Modbus帧数据;通过以太网线程与上位机进行通信。本发明通过Modbus数据管理,将底层数据重现技术,实现远程控制、多参数便捷输入和人机交互,并能跨网传输。

    一种基于PWM整流电路的直流充电桩谐波补偿控制方法

    公开(公告)号:CN111555254A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010332753.8

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明提供一种基于PWM整流电路的直流充电桩谐波补偿控制方法,通过检测非线性负载的输入电流并根据检测到的输入电流判断非线性负载是否存在谐波,如果存在,则控制基于PWM整流电路的直流充电桩运行在APF模式下对非线性负载补偿谐波。本发明利用PWM整流电路的硬件资源,通过增加软件代码的方式实现APF补偿谐波、无功、不平衡电流的功能。PWM整流电路只要满足APF对硬件电路结构的需求即可,不局限于两电平、三电平,三桥臂、四桥臂等具体电路拓扑,也不局限于APF的具体控制算法,增加了其适用范围。

    一种基于平均电流法的n路自适应均流电路

    公开(公告)号:CN118300372A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410329463.6

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于平均电流法的n路自适应均流电路,包括:电源模块,电源模块具有接收反馈电压的反馈端;采样放大电路,每个采样放大电路均能够将一个电源模块的采样电压放大;门槛调节电路和自适应平均电流计算电路,门槛调节电路能够根据采样放大电路的输出电压的电压值发出控制信号,自适应平均电流计算电路能够根据采样放大电路的输出电压和门槛调节电路发出的控制信号决定是否向电源模块的反馈端输出反馈电压,本发明可实现对n路直流电源的输出电流自适应求平均电流,并且通过完善的滤波有效防止采样电压跳变或干扰信号的干扰,全过程无需软件控制,仅依靠硬件实现均值求解,并将故障模块以干节点形式上传。

    一种基于PWM整流电路的直流充电桩谐波补偿控制方法

    公开(公告)号:CN111555254B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202010332753.8

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明提供一种基于PWM整流电路的直流充电桩谐波补偿控制方法,通过检测非线性负载的输入电流并根据检测到的输入电流判断非线性负载是否存在谐波,如果存在,则控制基于PWM整流电路的直流充电桩运行在APF模式下对非线性负载补偿谐波。本发明利用PWM整流电路的硬件资源,通过增加软件代码的方式实现APF补偿谐波、无功、不平衡电流的功能。PWM整流电路只要满足APF对硬件电路结构的需求即可,不局限于两电平、三电平,三桥臂、四桥臂等具体电路拓扑,也不局限于APF的具体控制算法,增加了其适用范围。

Patent Agency Ranking