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公开(公告)号:CN108683341B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201810246676.7
申请日:2018-03-23
Applicant: 渤海大学
Abstract: 一种车用发电机六相不控整流器系统数学建模方法,包括如下步骤:建立符号函数及中性点各相电压计算公式,单独运行模式的车用发电机不控整流系统的数学建模过程,带有恒压源并联运行模式的车用发电机不控整流系统的数学建模过程,带有蓄电池的车用发电机不控整流系统的数学建模过程,考虑雪崩二极管特性的单独运行模式的车用发电机不控整流系统的数学建模过程,考虑雪崩二极管特性的带有蓄电池的车用发电机不控整流系统的数学建模过程。该方法准确性和可靠性高,更有利于对车用发电系统进行良好的运行分析与综合设计,该建模方法同样适用于车用发电机三相不控整流系统。
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公开(公告)号:CN108168818B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201711355483.7
申请日:2017-12-16
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,包括套筒、压电陶瓷、压力传感器、上联接块、钢球、下联接块以及弹性支撑件和MEMS微结构;在套筒内下部安装有电动丝杠传动机构,用于带动下联接块移动;在上联接块和下联接块的相对面上分别设有锥形凹槽和球面凹槽,压电陶瓷夹持在压力传感器与弹性支撑件之间;在套筒内沿圆周方向均布有导向轴;在导向轴上分别设有滑动座,上联接块与每个滑动座分别通过拉簧连接。该装置能够对叠堆压电陶瓷施加不同大小的预紧力,同时使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿叠堆压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,能够避免测试用微器件的脱落,便于测试动态特性参数。
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公开(公告)号:CN108168817B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711355478.6
申请日:2017-12-16
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于底座激励方法的MEMS微结构三轴式激振装置,包括套筒,压电陶瓷,压力传感器,上、下联接块以及弹性支撑件和MEMS微结构;在套筒两端设有环形顶板和底板,微结构通过弹性支撑件设在环形顶板上;在环形顶板和底板之间均布有导向轴,下联接块设有导向支臂且由套筒壁穿过并套在导向轴上,在导向支臂上分别设有锁紧装置;在上、下联接块上分别设有相互配合的球面凹槽和凸起;压电陶瓷夹在压力传感器与弹性支撑件之间;上联接块外缘通过球头柱塞顶入套筒内壁。该装置能够对压电陶瓷施加不同大小的预紧力,使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,便于测试动态特性参数。
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公开(公告)号:CN108217589A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711355484.1
申请日:2017-12-16
Applicant: 渤海大学
IPC: B81C99/00
Abstract: 本发明公开了一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式动态加载装置,包括套筒,叠堆压电陶瓷,压力传感器,上、下联接块和MEMS微结构;在套筒内设有支撑板及电动丝杠传动机构;在上、下联接块之间分别设有球面凸起和球面凹槽;叠堆压电陶瓷夹持在压力传感器与弹性支撑件之间;在上联接块外缘通过圆周均布的连接杆连接有安装块,在安装块上分别安装有球头柱塞,球头柱塞外端钢珠顶入到套筒外壁的矩形凹槽内。该装置能够更灵活的对叠堆压电陶瓷施加不同大小的预紧力,使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿叠堆压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,减小了叠堆压电陶瓷各层之间的剪切力,便于测试MEMS微结构的动态特性参数。
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公开(公告)号:CN102709345B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210155672.0
申请日:2012-05-19
Applicant: 渤海大学
IPC: H01L31/0232 , H01L31/0224
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 一种可使晶硅电池内部光电转换过程中所用光学和电学增效结构的增效效果实现最优的超薄晶硅电池结构,包括上表面介质反射镜、正面设有阶梯状刻蚀槽的P型晶硅片、下表面介质反射镜,上、下表面介质反射镜分别设在P型晶硅片正面和背面,并与刻蚀槽一起构成准三维微腔陷光结构,在与刻蚀槽对应的上表面介质反射镜的中心位置设有采光孔,在上表面介质反射镜上设有光学缓冲层和平凸透镜,沿刻蚀槽内壁设有N型掺杂区域,其与P型衬底形成PN结,并在刻蚀槽内填充介质,在晶硅片背面设有P-+型掺杂区域,在N-型掺杂区域设有N+掺杂区域,在N+型掺杂区域上经由上表面介质反射镜引出选择性发射极,在P-+型掺杂区域上经由下表面介质反射镜引出背场电极。
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公开(公告)号:CN102566597B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210019376.8
申请日:2012-01-21
Applicant: 渤海大学
IPC: G05D3/12
Abstract: 一种光伏发电智能自适应跟踪控制方法,步骤如下:构建光伏发电智能自适应跟踪控制系统,选取多组雨、雪天气下辐射强度值及多云天气下的光强波动值,计算平均值,将天气状况分为晴、多云、雨雪,依照视日、光电跟踪的方法分别确定太阳的理论位置及追踪角,分配上述两种追踪角以加权系数,计算加权追踪角,由环境监测模块采集环境温度、风力、风向信息并分类,选择修正角,将其与加权追踪角相加得驱动角,驱动光伏电池方阵转动。一种光伏发电智能自适应跟踪控制系统由天气监测模块、模糊综合评判跟踪监测太阳方位模块、环境监测模块、智能自适应跟踪控制模块,、电机驱动控制模块组成。优点是:监测精确、耗能少、发电效率高、驱动机构使用寿命长。
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公开(公告)号:CN114781178A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210508655.4
申请日:2022-05-11
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明涉及永磁屏蔽电机技术领域,尤其涉及一种变频器供电永磁屏蔽电机屏蔽套损耗获取方法。可以有效解决屏蔽套损耗计算需要实测电流波形数据问题,此外,该方法在考虑屏蔽套谐波损耗时不采用叠加法,因此具有精度高、计算简便、节省计算时间等优势,为变频器供电永磁屏蔽电机的设计和优化提供了参考。包括步骤如下:首先,确定变频器输入功率、变频器损耗、电机定子绕组铜耗和电机定子铁心损耗;其次,建立气隙磁场解析模型和电磁功率计算模型计算电磁功率;最后,利用功率平衡方程,得到变频器供电永磁屏蔽电机的屏蔽套损耗。
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公开(公告)号:CN108195536B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201711355455.5
申请日:2017-12-16
Applicant: 渤海大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种用于对MEMS微结构进行动态加载的四轴式激振装置,包括套筒和底板,压电陶瓷,压力传感器,上、下联接块,钢球以及弹性支撑件和MEMS微结构;在套筒上端设有环形顶板,微结构通过弹性支撑件设在环形顶板上;在环形顶板和底板之间均布有导向轴,下联接块设有导向支臂并套在导向轴上,在导向支臂上分别设有锁紧装置;在上、下联接块上分别设有球面凹槽;压电陶瓷夹在压力传感器与弹性支撑件之间;上联接块外缘均布连接有安装块并通过球头柱塞定位于套筒外壁。该装置能够对压电陶瓷施加不同大小的预紧力,使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,便于测试动态特性参数。
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公开(公告)号:CN108181068B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711355445.1
申请日:2017-12-16
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明公开一种可对MEMS微结构进行片外激励的三轴式激振装置,包括套筒和底板,压电陶瓷,压力传感器,上、下联接块、钢球以及弹性支撑件和MEMS微结构;在套筒上端设有环形顶板,微结构通过弹性支撑件设在环形顶板上;在顶、底板之间均布有导向轴,下联接块均布有由套筒壁穿过并套在导向轴上的导向支臂;在上、下联接块上分别设有夹持钢球的球面凹槽和锥形凹槽,在上、下联接块之间圆周均布有拉簧;压电陶瓷夹在压力传感器与弹性支撑件之间;在导向支臂上分别设有锁紧装置。该装置能够对压电陶瓷施加不同大小的预紧力,使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,便于测试动态特性参数。
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公开(公告)号:CN108217582A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711355450.2
申请日:2017-12-16
Applicant: 渤海大学
IPC: B81C99/00
Abstract: 本发明公开一种基于底座激励方法的MEMS微结构四轴式激振装置,包括套筒和底板,压电陶瓷,压力传感器,上、下联接块以及弹性支撑件和MEMS微结构;在套筒上端设有环形顶板,微结构通过弹性支撑件设在环形顶板上;在环形顶板和底板之间均布有导向轴,下联接块均布有导向支臂且由套筒壁穿过并套在导向轴上,在导向支臂上设有锁紧装置;在上、下联接块上分别设有配合的球面凹槽和球面凸起;压电陶瓷夹在压力传感器与弹性支撑件之间;上联接块外缘通过球头柱塞顶入到套筒内壁。该装置能够对压电陶瓷施加不同大小的预紧力,使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,便于测试动态特性参数。
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