一种一维及二维高低频磁特性测量系统

    公开(公告)号:CN109856572B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201910332408.1

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种一维及二维高低频磁特性测量系统,包括B‑H复合线圈、功率放大器、信号放大器、水冷电阻、电容箱、信号发生采集器、一维及二维高低频磁特性测量装置和测试平台;测量装置包括底板、上下磁轭夹板、上磁轭顶板、左磁轭夹板、右磁轭夹板、左侧前后夹板、右侧前后夹板、C形上磁轭、C形下磁轭、C形左磁轭、C形右磁轭、激励线圈和样品板;本装置的底板设置有滑轨,通过左磁轭夹板、右磁轭夹板、左侧前后夹板、右侧前后夹板以及C形左磁轭和C形右磁轭沿滑轨的滑动,并于适当位置固定,实现本装置能进行一维磁特性测量和二维磁特性测量并能自由转变,实现一体多用。

    一种磁特性测量系统的阻抗自动匹配装置及匹配方法

    公开(公告)号:CN111766552B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202010639992.8

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种磁特性测量系统的阻抗自动匹配装置及匹配方法。装置包括一个电流互感器、一个电压互感器、一个第一电压比较器、一个第二电压比较器、一个DSP、若干个MOSFET开关管驱动电路和一个电容箱;所述电容箱包括若干个第一MOSFET开关管、若干个匹配电容、一个中间电容和一个第二MOSFET开关管。本方法在测量过程时,电流互感器与电压互感器实时检测电压电流信号,经过电压比较器得到方波信号输入到DSP中,DSP经过信号计算控制MOSFET开关管驱动电路,进而自动对匹配电容进行控制,实现了实时相位检测、自动阻抗匹配和实时补偿,提高了匹配精度,全程无需人为操作,简化了实验过程和控制策略,提高了实验效率。

    一种适用于多场景空间磁场的测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN111537926B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010431364.0

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明为一种适用于多场景空间磁场的测量系统及测量方法。该测量系统包括控制模块和测量装置;所述的控制模块的组成包括NI多通道数据同步采集卡、计算机和电机驱动控制器,三者顺次相连,所述测量装置包括升降模块、运动模块和移动探头模块;其中,运动模块安装在升降模块上方,移动探头模块固定在运动模块中的Z轴导轨上;所述的运动模块包括同步杆、电机、固定座、X轴导轨、Y轴导轨、导轨卡座、Z轴导轨、滑块和联轴器。本发明能够测量空间上任意方向的磁场大小,该传感器体积小、测量精度高、稳定性好,适用于直流到交流100kHz的宽频带范围,并可用于极微弱磁场的测量。

    一种适用于电动汽车无线充电系统的测试装置及测量系统

    公开(公告)号:CN111537821B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010441038.8

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种适用于电动汽车无线充电系统的测试装置及测量系统,该测试装置包括XY轴移动装置、电动推杆、XY轴偏转装置、Z轴旋转装置、发射装置端、接收装置端;通过结构设计可实现发射线圈与接收线圈的精确对位,真实模拟电动汽车胎压不同对无线充电过程的影响。该测量系统通过采用上述可以精确定位的测量装置外,还采用了磁场测量系统、控制系统及功率分析仪,除了能准确模拟现实中由于电动汽车胎压不同对系统充电过程造成的影响外,还能对线圈周围的空间漏磁场做出评价,精确度高、可靠性好。

    适用于不同工况下的电工材料电导率测量装置及测量系统

    公开(公告)号:CN110672926B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201911018050.1

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于不同工况下的电工材料电导率测量装置及测量系统。测量装置包括电导率测量机构、平台、应力加载机构、温度施加机构和样品放置平台;应力加载机构用于对待测样片施加应力;温度施加机构用于对待测样片施加温度。测量系统包括测量装置、数据处理单元、驱动系统、数字万用表;数据处理单元与驱动系统、数字万用表、温度施加机构的热电偶和应力加载机构的应力传感器电连接;驱动系统与温度施加机构的陶瓷加热片和应力加载机构的电缸电连接;数字万用表与测量表笔电连接。本发明基于改进的范德堡四点测量法,将各种工况集成于一个测量系统,能够实现常规条件下、施加不同温度或应力条件下的电导率测量,测量结果准确。

    基于BP神经网络三维磁特性测量的相角幅值PID自适应方法

    公开(公告)号:CN109034390B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201810892549.4

    申请日:2018-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络三维磁特性测量的相角幅值PID自适应方法。本方法在信号处理的过程中,采用频域的方法,相比于时域方法更易于控制,将各次谐波分解到频域之中,分别对幅值相角进行独立的闭环控制,当遍寻幅值使得输出电压与期望值电压误差最小后,再找到使输出误差最小的相位角,采用PID能快速地找到合适的幅值与相角,进而使三个方向的输出波形矢量合成之后是一个标准的球形或者椭球型,使实际波形能快速准确的逼近期望波形。在激磁频率和幅值变化时,神经网络隐含层与输出层权值发生相应变化,进而使PID参数会随着波形的反馈调节过程自适应的改变,使得磁测量过程的快速性与准确性大大提高,极大地减小了响应时间。

    适用于不同工况下的电工材料电导率测量装置及测量系统

    公开(公告)号:CN110672926A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911018050.1

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于不同工况下的电工材料电导率测量装置及测量系统。测量装置包括电导率测量机构、平台、应力加载机构、温度施加机构和样品放置平台;应力加载机构用于对待测样片施加应力;温度施加机构用于对待测样片施加温度。测量系统包括测量装置、数据处理单元、驱动系统、数字万用表;数据处理单元与驱动系统、数字万用表、温度施加机构的热电偶和应力加载机构的应力传感器电连接;驱动系统与温度施加机构的陶瓷加热片和应力加载机构的电缸电连接;数字万用表与测量表笔电连接。本发明基于改进的范德堡四点测量法,将各种工况集成于一个测量系统,能够实现常规条件下、施加不同温度或应力条件下的电导率测量,测量结果准确。

    一种适用于电动汽车无线供电系统的复合式屏蔽结构

    公开(公告)号:CN111463000B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010433736.3

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明为一种适用于电动汽车无线供电系统的复合式屏蔽结构。该结构包括铝盖、氧化铝陶瓷导热板、磁性材料屏蔽板、接收线圈和电木基板;所述的磁性材料屏蔽板包括屏蔽板倒角和拼合板;所述的拼合板由锰锌功率铁氧体和铁基纳米晶合金两种磁性材料制作所得多种形状的板状结构拼接而成。接收线圈设置于电木基板的基板内框边界和基板外框边界之间,磁性材料屏蔽板覆盖在接收线圈之上,氧化铝陶瓷导热板覆盖在磁性材料屏蔽板之上,铝盖覆盖在氧化铝陶瓷导热板上方,并通过螺钉和电木基板固定为一体。本发明不仅可以合理利用磁性材料屏蔽电磁辐射,还可以传导充电过程中所产生的热量以保证系统有效运行。

    一种磁特性测量系统的阻抗自动匹配装置及匹配方法

    公开(公告)号:CN111766552A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010639992.8

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种磁特性测量系统的阻抗自动匹配装置及匹配方法。装置包括一个电流互感器、一个电压互感器、一个第一电压比较器、一个第二电压比较器、一个DSP、若干个MOSFET开关管驱动电路和一个电容箱;所述电容箱包括若干个第一MOSFET开关管、若干个匹配电容、一个中间电容和一个第二MOSFET开关管。本方法在测量过程时,电流互感器与电压互感器实时检测电压电流信号,经过电压比较器得到方波信号输入到DSP中,DSP经过信号计算控制MOSFET开关管驱动电路,进而自动对匹配电容进行控制,实现了实时相位检测、自动阻抗匹配和实时补偿,提高了匹配精度,全程无需人为操作,简化了实验过程和控制策略,提高了实验效率。

    一种适用于电动汽车无线供电系统的复合式屏蔽结构

    公开(公告)号:CN111463000A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010433736.3

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明为一种适用于电动汽车无线供电系统的复合式屏蔽结构。该结构包括铝盖、氧化铝陶瓷导热板、磁性材料屏蔽板、接收线圈和电木基板;所述的磁性材料屏蔽板包括屏蔽板倒角和拼合板;所述的拼合板由锰锌功率铁氧体和铁基纳米晶合金两种磁性材料制作所得多种形状的板状结构拼接而成。接收线圈设置于电木基板的基板内框边界和基板外框边界之间,磁性材料屏蔽板覆盖在接收线圈之上,氧化铝陶瓷导热板覆盖在磁性材料屏蔽板之上,铝盖覆盖在氧化铝陶瓷导热板上方,并通过螺钉和电木基板固定为一体。本发明不仅可以合理利用磁性材料屏蔽电磁辐射,还可以传导充电过程中所产生的热量以保证系统有效运行。

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