一种压电换能器的全状态频率跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN116484155B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202310364288.X

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种压电换能器的全状态频率跟踪方法及系统,该方法包括:基于梅森等效模型构建换能器电压电流相位差与换能器发波频率的关系式;获取发波频率和对应的换能器电压电流相位差值并求解关系式,得到关系式的解;根据关系式的解判断换能器是否具有阻性点;判断到存在阻性点,计算换能器的谐振频率和反谐振频率;判断到不存在阻性点,计算换能器的最小容性点;根据用户需求选择换能器的谐振频率或反谐振作为变化目标值。该系统包括:关系式构建模块、解模块、判断模块和输出模块。本发明作为一种压电换能器的全状态频率跟踪方法及系统,可广泛应用于换能器跟踪控制领域。

    一种压电换能器的全状态频率跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN116484155A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310364288.X

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种压电换能器的全状态频率跟踪方法及系统,该方法包括:基于梅森等效模型构建换能器电压电流相位差与换能器发波频率的关系式;获取发波频率和对应的换能器电压电流相位差值并求解关系式,得到关系式的解;根据关系式的解判断换能器是否具有阻性点;判断到存在阻性点,计算换能器的谐振频率和反谐振频率;判断到不存在阻性点,计算换能器的最小容性点;根据用户需求选择换能器的谐振频率或反谐振作为变化目标值。该系统包括:关系式构建模块、解模块、判断模块和输出模块。本发明作为一种压电换能器的全状态频率跟踪方法及系统,可广泛应用于换能器跟踪控制领域。

    一种种子膜制造方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113812235B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110854821.1

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明涉及种子膜生产技术领域,更具体地,涉及一种种子膜制造方法。在生产中采用了类似输送带结构的输送平面对底层膜料进行匀速输送,底层膜料在输送过程中,依次进行了打孔、放种、覆膜工艺,另外,点胶工艺针对料带来实施,料带完成点胶后再与底层膜料粘合,完成覆膜。本方法将种子覆膜中各工序的操作机构更加具体化、简单化,实现了膜料打孔、定量放种、点胶和压膜,可持续不间断生产,而且放料和收卷同步进行,达到了自动化生产的目的。而设备针对方法中的多个工艺设定了对应的机构,合理稳定地进行生产活动。

    一种多模多频调制纤维素生物质超声压缩装置和压缩方法

    公开(公告)号:CN107310188B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710452391.4

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开一种多模多频调制纤维素生物质超声压缩装置,包括从下往上依次设置的压缩模具、超声振子、压缩筒、电机,还包括传感器、电机驱动器、超声波发生器以及超声压缩控制器,电机驱动器同时与电机以及超声压缩控制器电连接,超声波发生器同时与超声振子以及超声压缩控制器电连接,超声压缩控制器还与设置于压缩模具内底面的传感器电连接。本发明还提出一种控制方法。相对于现有技术,本发明采用多个谐振频率,简化超声压缩装置,可针对生物质的致密度智能切换不同的超声频率,保证超声波震动效果,提高超声波的穿透力。同时超声电源的控制策略,有效提高生物质的压缩质量和效率,可应用于其他动态负载的超声加工场合,具有极为广泛应用场景。

    一种多模多频调制纤维素生物质超声压缩装置和压缩方法

    公开(公告)号:CN107310188A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710452391.4

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: B30B11/04 B30B15/0005 B30B15/14

    Abstract: 本发明公开一种多模多频调制纤维素生物质超声压缩装置,包括从下往上依次设置的压缩模具、超声振子、压缩筒、电机,还包括传感器、电机驱动器、超声波发生器以及超声压缩控制器,电机驱动器同时与电机以及超声压缩控制器电连接,超声波发生器同时与超声振子以及超声压缩控制器电连接,超声压缩控制器还与设置于压缩模具内底面的传感器电连接。本发明还提出一种控制方法。相对于现有技术,本发明采用多个谐振频率,简化超声压缩装置,可针对生物质的致密度智能切换不同的超声频率,保证超声波震动效果,提高超声波的穿透力。同时超声电源的控制策略,有效提高生物质的压缩质量和效率,可应用于其他动态负载的超声加工场合,具有极为广泛应用场景。

    一种混合励磁电机装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105680660A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610047766.4

    申请日:2016-01-23

    CPC classification number: Y02T10/641 H02K29/14 H02K21/04

    Abstract: 本发明是一种混合励磁电机装置。包括混合励磁电机的驱动系统、装设在机座上的混合励磁工作电机及同轴旋转的绕线式励磁电机,混合励磁工作电机包括转轴、工作电机定子绕组、定子铁芯、永磁体、励磁磁极铁芯、励磁绕组,绕线式励磁电机包括励磁电机定子铁芯、励磁电机定子绕组、励磁电机转子铁芯及励磁电机转子绕组,混合励磁电机的驱动系统包括主电路和控制电路。绕线式励磁电机转子感应电动势提供给混合励磁工作电机的励磁绕组作励磁用,根据混合励磁工作电机频率和负载转矩要求,控制绕线式励磁电机定子电源频率的大小和方向,以控制励磁电压的大小和方向,实现定量增磁或者弱磁。本发明满足低速大转矩和高转速的要求,提高电机的效率,扩大电机的调速范围。

    一种连接电动汽车与智能电网的储能充电电源装置

    公开(公告)号:CN102497127B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201110373618.9

    申请日:2011-11-22

    Abstract: 本发明是一种连接电动汽车与智能电网的储能充电电源装置。包括电网端滤波电路、静态开关、有源功率因数校正电路、逆变电路、母线超级电容、双向DC/DC变换器及电池端滤波电路,其中静态开关通过电网端滤波电路与电网三相交流电连接,有源功率因数校正电路的输入端与静态开关连接,有源功率因数校正电路的输出端与母线超级电容连接,母线超级电容通过逆变电路与静态开关连接及与母线超级电容连接,母线超级电容通过双向DC/DC变换器与电池端滤波电路连接,电池端滤波电路与动力电池连接;上述静态开关、有源功率因数校正电路及逆变电路控制能量在电网与动力电池之前的传输方向。本发明可以解决大容量电池快速充电问题,充电效率高,设计合理,方便使用。

    一种超声波刮刀装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103963432A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410175927.9

    申请日:2014-04-26

    Abstract: 本发明公开一种超声波刮刀装置,所述超声波刮刀装置包括刀架主体、刮刀、超声波振子、压板,所述刀架主体的下方设有用于固定刮刀的楔形结构,所述刮刀通过压板固定在所述的刀架主体下方的楔形结构处,所述压板与楔形结构相吻合,所述压板固定连接在所述刀架主体下方的楔形结构处,所述刀架主体上方为框型结构,所述超声波振子通过螺栓垂直固定连接在刀架主体的框型结构内,所述超声波振子沿刀架主体的上下方向振动;该装置能够有效增加刮刀边缘上锡膏的流动性,使下锡更均匀,从而提升印刷质量。

    一种超声磨削设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101823216A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200910213757.8

    申请日:2009-12-11

    Abstract: 本发明是一种超声磨削设备。包括有支撑架、安装在支撑架上的输送台及超声旋转部件,待加工的硬脆材料固定在输送台上,超声旋转部件包括有电机、旋转超声主轴、磨削工具,电机安装在支撑架上,旋转超声主轴与电机的输出轴连接,磨削工具固定在旋转超声主轴的前端。本发明由于采用通过超声旋转部件实现磨削加工的结构,本发明特别适合对硅锭、瓷砖和瓷片等硬脆材料的加工,可以实现高效、低损耗的磨边、磨面和倒角加工。根据需要,本发明的加工过程可以实现干磨和湿磨。此外,本发明还可采用行星轮的磨削方式,小直径工具分布在一个大圆盘上,在自身旋转的同时还跟随大圆盘作圆周运动,以实现用小直径工具加工大面积工件,同时获得更加紊乱的抛磨轨迹,实现更好的加工效果。

Patent Agency Ranking