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公开(公告)号:CN108418486A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810455178.3
申请日:2018-05-14
Applicant: 滨州学院
Inventor: 高联学
Abstract: 本发明涉及一种高强度永磁材料制成的永磁控制电机,包括定子、转子和控制电路,所述控制电路为闭环控制电路,包括依次连接的速度控制装置、转矩控制装置、电压矢量控制装置、空间矢量控制装置、逆变控制装置,其中,所述定子磁路中包含了一个磁链矫正电路,所述磁链矫正电路由一个积分器串联一个低通滤波器构成;较小的漏感、永磁体磁链谐波,电机涡流损耗和铁损小,控制精度好,电机转子不抖动,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN104009590A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410239575.9
申请日:2014-05-30
Applicant: 滨州学院
Inventor: 高联学
IPC: H02K9/22
Abstract: 本发明公开了一种永磁电机,包括壳体、定子、转子、前端盖、后端盖、轴承端盖、冷却片、冷凝器;所述的定子和转子安装在壳体内部,壳体前端和后端分别安装有前端盖和后端盖,轴承安装在前端盖和后端盖内,轴承外侧安装轴承端盖,冷却片安装在定子和壳体内部,冷却片与外部的冷凝器连通,轴承端盖和前端盖及后端盖之间设有油密封槽。本发明的永磁电机通过在定子和壳体上安装冷却片,冷却片与冷凝器连接,实现对电机的循环冷却,通过前端盖、后端盖与轴承端盖之间的油密封槽,大大提高了防尘效果。
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公开(公告)号:CN104009590B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201410239575.9
申请日:2014-05-30
Applicant: 滨州学院
Inventor: 高联学
IPC: H02K9/22
Abstract: 本发明公开了一种永磁电机,包括壳体、定子、转子、前端盖、后端盖、轴承端盖、冷却片、冷凝器;所述的定子和转子安装在壳体内部,壳体前端和后端分别安装有前端盖和后端盖,轴承安装在前端盖和后端盖内,轴承外侧安装轴承端盖,冷却片安装在定子和壳体内部,冷却片与外部的冷凝器连通,轴承端盖和前端盖及后端盖之间设有油密封槽。本发明的永磁电机通过在定子和壳体上安装冷却片,冷却片与冷凝器连接,实现对电机的循环冷却,通过前端盖、后端盖与轴承端盖之间的油密封槽,大大提高了防尘效果。
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公开(公告)号:CN102904708B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210367513.7
申请日:2012-09-27
Applicant: 滨州学院
IPC: H04L9/00
CPC classification number: H04L9/001 , H04L27/001
Abstract: 本发明公开了一种基于Lü型系统的分数阶四个系统自动切换混沌系统的方法及模拟电路,由运算放大器U1、运算放大器U2、运算放大器U3、运算放大器U5、运算放大器U8与乘法器U4、乘法器U9、乘法器U10及电压比较器U7和模拟开关U6组成,本发明利用模拟电路实现了四个Lü型子系统自动切换的分数阶混沌系统,比2个或3个子混沌系统组成的自动切换的混沌系统和不切换的分数阶混沌系统更复杂,随机性更强,可以成为保密通信的信号源一种新的选择,在保密通信中具有更好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107685788B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201710797577.3
申请日:2017-09-06
Applicant: 滨州学院
Inventor: 高联学
IPC: B62D57/032
Abstract: 本发明涉及一种足球机器人,其包括感应系统、控制系统和行走机构,所述感应系统采集信号并传送给所述控制系统,所述控制系统发送控制信号控制所述行走机构,所述行走机构包括:第一撞击平台、第三撞击平台和驱动所述机器人重心倾斜装置,机器人活动灵活,驱动速度快,优化撞击平台设计,多电机联动控制,可以实现长时间带球运动、盲动、快速反应等。
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公开(公告)号:CN113885016A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111456193.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 滨州学院
Abstract: 本发明提供一种海洋作业用雷达测量距离装置,涉及测量距离技术领域,包括保护外壳和安装盘,所述保护外壳内壁底部一周一体化设置有环形卡条,所述安装盘上表面一周一体化设置有环形卡槽,所述环形卡槽与环形卡条之间为转动配合,所述保护外壳一侧设置有驱动组件,所述安装盘底部设置有测量组件,所述安装盘上表面一侧固定安装有PCB控制板,所述安装盘上表面另一侧固定安装有第一电机,所述第一电机输出端固定安装有传动齿轮,本发明通过驱动组件能够使得本装置在海洋作业的环境中进行精准的测量操作,有效解决了因不能够适应海洋作业环境,进而不能在海平面上进行测量的问题,使得本装置的适应能力随之提升。
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