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公开(公告)号:CN119694838B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510198706.1
申请日:2025-02-24
Applicant: 常州今创电工有限公司
IPC: H01H47/00 , G05B19/042 , H01H1/60
Abstract: 本发明公开了一种触点电清洁控制系统及清洁方法,控制系统通过供电电路、端子排和触点电清洁控制电路实现继电器触点高效清洁,供电电路将220V交流电转换为24V、48V和110V直流电源,通过转换开关适配不同继电器的工作电压,采用自锁设计结合时间继电器实现周期性通断,产生电火花击穿触点氧化物;清洁方法包括安装继电器、选择电压、串联负载电阻、启动清洁并将清洗后继电器重新进行接触电阻测试以判断清洗是否合格。通过上述方式,本发明具有高通用性和拓展性,清洁稳定高效,适配多种继电器型号,并能外接鳄鱼夹清洁小型断路器触点,通过时间继电器灵活调整电击穿频率,高效清除触点氧化物,合格率超95%,降低更换成本。
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公开(公告)号:CN113281640B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110818618.9
申请日:2021-07-20
Applicant: 常州今创电工有限公司
Abstract: 本发明公开了一种轨道交通用直流斩波采集自诊断系统及方法,主要由隔离采样电路、斩波控制电路和FPGA主控器构成,运行时斩波采集电路负线端基于FPGA同步性能采用PWM斩波方式实现周期采样,同时并行处理芯片FPGA根据自身控制时序以及采集反馈结果,通过逻辑时序综合校对,在完成数据采集的同时,可以实现采样系统的实时诊断自检。通过上述方式,本发明可以有效解决轨道交通继电器类大电流采样温度控制的技术难题,通过周期内检测时间的控制,实现在保证采集回路的温升不变的前提下精确采集高电流要求的继电器类大电流回路,同时可以进行实时自诊断,监控检测回路状态,确保采集回路的可靠性。
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公开(公告)号:CN113281640A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110818618.9
申请日:2021-07-20
Applicant: 常州今创电工有限公司
Abstract: 本发明公开了一种轨道交通用直流斩波采集自诊断系统及方法,主要由隔离采样电路、斩波控制电路和FPGA主控器构成,运行时斩波采集电路负线端基于FPGA同步性能采用PWM斩波方式实现周期采样,同时并行处理芯片FPGA根据自身控制时序以及采集反馈结果,通过逻辑时序综合校对,在完成数据采集的同时,可以实现采样系统的实时诊断自检。通过上述方式,本发明可以有效解决轨道交通继电器类大电流采样温度控制的技术难题,通过周期内检测时间的控制,实现在保证采集回路的温升不变的前提下精确采集高电流要求的继电器类大电流回路,同时可以进行实时自诊断,监控检测回路状态,确保采集回路的可靠性。
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公开(公告)号:CN119694838A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510198706.1
申请日:2025-02-24
Applicant: 常州今创电工有限公司
IPC: H01H47/00 , G05B19/042 , H01H1/60
Abstract: 本发明公开了一种触点电清洁控制系统及清洁方法,控制系统通过供电电路、端子排和触点电清洁控制电路实现继电器触点高效清洁,供电电路将220V交流电转换为24V、48V和110V直流电源,通过转换开关适配不同继电器的工作电压,采用自锁设计结合时间继电器实现周期性通断,产生电火花击穿触点氧化物;清洁方法包括安装继电器、选择电压、串联负载电阻、启动清洁并将清洗后继电器重新进行接触电阻测试以判断清洗是否合格。通过上述方式,本发明具有高通用性和拓展性,清洁稳定高效,适配多种继电器型号,并能外接鳄鱼夹清洁小型断路器触点,通过时间继电器灵活调整电击穿频率,高效清除触点氧化物,合格率超95%,降低更换成本。
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公开(公告)号:CN119644825A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411661698.1
申请日:2024-11-20
Applicant: 常州今创电工有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的多通道实时同步采集系统及方法,包括隔离采集输入电路、以太网电路和作为状态机的FPGA同步检测电路,隔离采集输入电路的输入端连接采集对象,以太网电路的输入端连接外部连接器,隔离采集输入电路和以太网电路的输出端连接FPGA同步检测电路,运行时,FPGA根据状态机时序实现高速同步采集,同时基于FPGA高速和同步性能,可以实现基于同一时钟源的同步采集和诊断自检,可以采用时间信标的软件方式,实现精密的时间同步。通过上述方式,本发明基于FPGA的多通道实时同步采集系统及方法能够有效解决高速多通道同步采集时的时间偏移的技术难题,通过FPGA高同步性能,极大的保证了采集数据的时间同步和数据实时性、可靠性。
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公开(公告)号:CN106547268B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN201710055591.6
申请日:2017-01-25
Applicant: 常州今创电工有限公司
Inventor: 刘超
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种主干控制器的测试系统及测试方法,测试系统包括硬件部分和软件部分,硬件部分包括工控机、数显张力计、数显推力计、电子塞规、转换开关、开关量采样模块、电阻测试仪和打印机,软件部分是系统人工交互接口和控制功能的实现部分,测试方法包括通过硬件部分和软件部分分别对主干控制器进行手柄档位推力检测、触点张力检测、触点间隙检测和触点电阻检测,然后将数据记录在相应表格里。通过上述方式,本发明主干控制器的测试系统及测试方法能够对主干控制器进行半自动检测,自动完成测试数据的记录和报表的生成与打印,减少了检验出错的可能性,减少了检验人员的工作量,提高了主干控制器的检测准确度。
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公开(公告)号:CN119726564A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510229049.2
申请日:2025-02-28
Applicant: 常州今创电工有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于PCB电路板的熔断器状态识别系统及方法,通过将熔断器、整流桥贴片、电阻贴片、输入连接器、输出连接器以及发光二极管集成于PCB电路板上,利用PCB表面印刻的铜箔形成输入显示回路和输出显示回路,实现过流保护及熔断器状态的直观识别。通过上述方式,本发明通过集成化设计实现了过流保护与熔断器状态识别的一体化,具有兼容性强、指示直观准确、体积小巧、可靠性高、适应性强等优点,特别适用于轨道电气柜等空间受限且电路复杂的应用场景。
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公开(公告)号:CN116203888B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310497641.1
申请日:2023-05-06
Applicant: 常州今创电工有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的双系冗余实时同步互补系统及方法,包括双系隔离采集输入电路、双系冗余输出电路和主控器FPGA数据同步监测电路,运行时两系并行处理,芯片FPGA根据自身控制时序实现采集及输出逻辑功能,同时基于FPGA高速同步技术采用Crossover交叉级联实现双系之间信息同步,一方面可以实现系统状态的实时同步、诊断自检,另一方面可互补双系各通道信息,从而实现带有监测、通道级别互补能力冗余热备系统。通过上述方式,本发明可以有效解决冗余热备系统中主备系实现通道级别冗余的技术难题,通过FPGA高速同步技术采用Crossover交叉级联实现热备冗余系统通道级别冗余,极大缩小冗余热备系统的最小冗余单元,提升冗余热备系统可用性、可靠性。
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公开(公告)号:CN116203888A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310497641.1
申请日:2023-05-06
Applicant: 常州今创电工有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的双系冗余实时同步互补系统及方法,包括双系隔离采集输入电路、双系冗余输出电路和主控器FPGA数据同步监测电路,运行时两系并行处理,芯片FPGA根据自身控制时序实现采集及输出逻辑功能,同时基于FPGA高速同步技术采用Crossover交叉级联实现双系之间信息同步,一方面可以实现系统状态的实时同步、诊断自检,另一方面可互补双系各通道信息,从而实现带有监测、通道级别互补能力冗余热备系统。通过上述方式,本发明可以有效解决冗余热备系统中主备系实现通道级别冗余的技术难题,通过FPGA高速同步技术采用Crossover交叉级联实现热备冗余系统通道级别冗余,极大缩小冗余热备系统的最小冗余单元,提升冗余热备系统可用性、可靠性。
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公开(公告)号:CN222784787U
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202421608612.4
申请日:2024-07-09
Applicant: 常州今创电工有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种列车融合控制系统,包括逻辑控制单元,逻辑控制单元包括逻辑二次开发平台和数据处理模块,逻辑二次开发平台通过CAN总线连接数据处理模块,逻辑控制单元上连接有多个交互接口,逻辑控制单元通过交互接口连接控制器的外部设备,逻辑二次开发平台用于将各种控制器的控制逻辑移植进来,数据处理模块用于接收逻辑二次开发平台输出的控制数据并将控制数据通过交互接口输出至控制器的外部设备。通过上述方式,本实用新型增加了交互接口和二次开发平台,使逻辑控制单元具备与控制器外部设备的交互接口,能正常交互数据,能将各种控制器的控制逻辑移植进来,具备融合多种控制器能力,减少采购成本,节约硬件资源,增加列车空间。
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