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公开(公告)号:CN113406466B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110617095.1
申请日:2021-06-03
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种IGBT模块封装老化在线健康管理方法及系统,包括以下步骤:(1)使用电流传感器测量并记录每个IGBT模块开通时,集电极电流的上升率;(2)将采集到的电流上升率代入到仿真模型当中得到电流上升畸变率;(3)根据电流上升畸变率和外壳温度对IGBT模块封装进行健康状态评估,检测及定位老化模块。本发明还包括一种IGBT模块封装老化在线健康管理系统。利用本发明,能够在高频工作状态下在线进行模块老化健康管理。
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公开(公告)号:CN110377991B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201910614172.0
申请日:2019-07-09
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G06F30/3308 , G06N3/00
Abstract: 一种绝缘栅双极型晶体管IGBT结温在线预测方法,包括如下步骤:采集200组IGBT结温和相应结温条件下相关参数的数据,将IGBT结温和相应结温条件下相关参数作为训练样本和测试样本;用萤火虫算法寻找最小二乘支持向量回归机的最优参数组合;建立基于萤火虫算法优化的最小二乘支持向量回归机IGBT结温预测模型;对建立的基于萤火虫算法优化的最小二乘支持向量回归机IGBT结温预测模型,利用测试样本进行测试;测得实际待测IGBT的相应结温条件下相关参数,输入IGBT结温预测模型,IGBT结温预测模型的输出即为需求得的预测结温。本发明信号提取实现简单,结温预测误差较小。
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公开(公告)号:CN105548862B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610056544.9
申请日:2016-01-25
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R31/316 , G06K9/62
Abstract: 一种基于广义多核支持向量机的模拟电路故障诊断方法,包括以下步骤:(1)采集模拟电路的时域响应信号,即采集所述模拟电路的输出电压信号;(2)对采集的电压信号进行小波变换,计算小波系数的能量作为特征参量,所有特征参量的集合即为样本数据;(3)基于样本数据,应用PSO优化广义多核支持向量机的正则化参数和折衷参数,构建基于GMKL‑SVM的故障诊断模型;(4)以建立的基于GMKL‑SVM的故障诊断模型作为分类器,对模拟电路的故障进行诊断。该发明中GMKL‑SVM的分类性能优于其他的分类算法,同时应用PSO优化GMKL‑SVM参数的方法亦优于传统获取参数的方法,可高效地检测出模拟电路的元件故障。
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公开(公告)号:CN108337057A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810126639.2
申请日:2018-02-08
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H04B17/373 , H04B17/391 , G06N3/04
Abstract: 一种基于三层神经网络的列车通信信道预测方法,本发明采用基于神经网络的学习方法对信道变化情况进行学习,建立以前N个时刻的速度、多径衰落参数、多普勒频移参数的状态量为输入;以预测多径衰落参数、预测多普勒频移参数及信道平稳时长为输出的网络模型。该网络模型可应用于高速行进列车下一时刻的信道参数估计。鉴于列车运行路线的固定性及重复性,本发明充分利用列车信道变化的内在规律性,降低信道估计的使用频率,达到了提升信道总体利用率的效果。
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公开(公告)号:CN107894564A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711097153.2
申请日:2017-11-09
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R31/316
Abstract: 一种基于交叉小波特征的模拟电路故障诊断方法,包括以下步骤:向被测模拟电路输入激励信号,采集时域响应输出信号,构成原始数据样本集;将原始数据样本集分成训练样本集和测试样本集;将训练样本集和测试样本集,均进行交叉小波分解,分别获取训练样本集和测试样本集的小波交叉谱;应用双向二维线性判别分析对训练样本集和测试样本集的小波交叉谱进行处理,提取训练样本集和测试样本集的故障特征向量;将训练样本集的故障特征向量提交给支持向量机用于训练SVM分类器,构建支持向量机故障诊断模型;向该模型输入测试样本集的故障特征向量,进行故障分类。使用本发明,能高效地识别模拟电路故障,并显著提高模拟电路故障诊断的精度。
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公开(公告)号:CN106375041A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610717096.2
申请日:2016-08-25
Applicant: 合肥工业大学 , 上海聚星仪器有限公司
IPC: H04B17/30
CPC classification number: H04B17/30
Abstract: 本发明公开一种用于无线通信信道特征参数提取的便携式装置,具体用于提取复杂电磁环境下无线信道中的差异化特征和感知特定场景下的环境参量,并给出参数特征的数学描述和时空变化的统计规律,进而支撑专利实施人员通过调整无线通信信道相关参数以提高频谱利用率。该装置包括初级处理模块、次级识别模块、无线信号采集模块和环境传感模块,采用信号处理、识别和理解的三级均衡式数字化结构,具有集成度高、数据处理能力强、应用灵活的优点,能够适应大瞬时带宽、快时变无线通信下海量特征参数的高精度和全概率接收、提取和评估,对复杂电磁环境下通信网络的优化生产有着重要意义。
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公开(公告)号:CN105610191A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610032995.9
申请日:2016-01-19
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02B10/30 , Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J2003/007
Abstract: 降低双馈感应风电机组并网的网损微增率方法,包括以下步骤:(1)建立双馈感应风电机组潮流模型;(2)计算双馈感应风电机组潮流模型在MPPT方式下,在不同接入点的网损微增率及节点电压;(3)综合比较步骤(2)所得到的结果,确定网损微增率最小和节点电压最稳定的点为最佳接入点。本发明综合能量的角度来确定最优接入点,从而提高输电效率。
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公开(公告)号:CN113409806B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202110124137.8
申请日:2021-01-28
Applicant: 合肥工业大学 , 上海聚星仪器有限公司
IPC: G10L21/0208 , H04M9/08
Abstract: 一种基于反正切函数的零吸引回声消除方法,其步骤是:第一步:获取信号,采样远端传来的语音信号从而得到当前时刻n的远端信号离散值x(n);同时,对采样近端麦克风收集到的回声信号从而得到当前时刻n的期望信号d(n)。第二步:计算自适应滤波器的输出y(n),第三步:回声抵消,将近端信号d(n)减去输出信号y(n)得到误差信号e(n)。第四步:权系数向量的更新,(1)根据当前时刻n的误差信号e(n),算出当前时刻n基于反正切函数的误差信号 (2)利用去冲激干扰的误差信号 更新得到下一个时刻n+1的抽头权向量W(n+1);第五步:令n=n+1,重复第一步至第四步的步骤,直至通话结束。本发明对电话通信系统的辨识能力强且收敛速度快、稳态误差低,回声消除效果明显。
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公开(公告)号:CN112949212A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110386532.3
申请日:2021-04-12
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/00 , G06N20/10 , G01L19/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种压力传感器温度补偿方法,包括以下步骤:(1)获取不同输出电压下压力偏差与温度变化之间的对应关系,并作为训练样本;(2)利用训练样本,得到DCQPSO‑MKRVM模型;(3)将训练样本输入DCQPSO‑MKRVM模型,得到相应压力传感器的压力偏差估计模型;(4)将估计后的压力偏差值结合对应电压下的理论压力值计算,完成压力传感器的温度补偿,获得不同温度下压力传感器真实的压力‑电压响应曲线。本发明还公开了一种包括压力传感器温度补偿方法的计算机可读存储介质。利用本发明,可有效的提高估计精度,并提高了估计之后的温度补偿精度,同时保留了压力传感器本身的输出特性,保证了压力传感器稳定可靠的工作。
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公开(公告)号:CN112858866A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110078638.7
申请日:2021-01-20
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 一种基于米勒平台持续时间的IGBT结温监测系统和方法,包括了栅极驱动芯片、信号提取与预处理电路、时间测量电路和控制器,信号提取与预处理电路的一端经时间测量电路与控制器的一端连接,控制器的另外一端与IGBT器件驱动电路的栅极驱动芯片连接,驱动芯片分别与IGBT器件和信号提取与预处理电路连接,信号提取与预处理电路是通过提取IGBT器件开通过程中栅射极电压信号中的米勒平台持续时间作为IGBT结温监测的特征参数进行初始状态设定与实时结温在线监测。本发明可实现在线监测,结温提取不影响IGBT的工作,可直接用于IGBT的结温监测与一般寿命评估,可有效解决目前IGBT结温监测技术中缺乏有效的特征参数问题。
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