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公开(公告)号:CN104158029A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410340830.9
申请日:2014-07-17
Applicant: 福建农林大学
IPC: H01R13/66 , H01R13/70 , H01R13/713 , H01R13/652
Abstract: 本发明提供一种防触电插座,该插座由三芯插头、一个电磁结构和三芯插座组成的,这个插座可直接插在原来的插座上,用电设备再插在这个插座上.该插座火线极和零线极直接跟对应的插头相通。插座接地极和插头接地极分别与电磁结构驱动的触点连接,在正常情况下,电磁结构线圈通电,插座接地极和插头接地极通过触点连接,这时相当于正常三芯二相插座,当漏电保护器动作,三芯二相插座火线和零线失电,该插座电磁结构断电,插座的接地极和插头接地极分离。此时,即使系统接地不正常、漏电,由于用电设备外壳与系统接地分离,就不会造成使用者遭电击和不安全事故的发生。这种防触电插座可以广泛应用于工厂、家庭、办公室的插座上。大大提高了用电安全性。
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公开(公告)号:CN104333078A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410641965.9
申请日:2014-11-14
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: H02J7/0036 , G01R31/3686 , H02J2007/0001 , H02J2007/0049 , H02J2007/0059 , H02J2007/0067 , H02J2007/0096 , H02J2007/0098
Abstract: UPS的蓄电池在线检测和显示方法,其特征在于在UPS的蓄电池正负极两端装有电压检测装置,当蓄电池被充满电荷后,断开充电电路,检查空载蓄电池两端电压,并存储在PLC的存储单元,接着快速接通蓄电池放电回路,并立即检查蓄电池两端电压,也存储在PLC的存储单元。比较两次测量的数值,根据存储在PLC内的判据,做出蓄电池状态优良,合格,损坏的判断并通过显示器显示。整个装置由UPS电路,电压检测装置,PLC,显示电路组成。该方法简单可靠,在线工作,对UPS工作几乎没有影响,提高UPS可靠性和性价比,具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN102157976A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110107393.2
申请日:2011-04-28
Applicant: 福建农林大学
IPC: H02J7/10
Abstract: 本发明涉及一种能识别电压的电动自行车电池充电电路,包括漏电保护器,其特征在于:所述漏电保护器与电源其中一进线连接后再经过熔断器接入电容,电容和电源另一进线接于整流桥,整流桥输出端并联一个滤波用电容,再并联两个稳压二极管,构成输出直流12V的辅助电源,在辅助电源输出端并联四个分压电阻,分别取出对应于检测电路40V、42V、53V的电压值,两个电压比较器构成比较电路的核心部分。本发明能自动检测所充电的电动自行车的电池额定电压值,并根据此额定值调整充电电池充满后的电压值,达到对所有的上市合格电动自行车电池自动充电,并在电池充满后自动切除,具有较好的实用价值。
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公开(公告)号:CN104655909B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510112882.5
申请日:2015-03-16
Applicant: 福建农林大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种具有对称分量法计算功能的电路,其特征在于,将三相四线输入电压通过三相变压器隔离移相,通过超前60度角度电路和滞后60度角度电路校正,由加法及比例整定电路处理,在输出移相电路端口能输出一组正序电压,一组逆序电压和零序电压。完全实现对称分量法计算功能。这个电路设计思路简单明了,模拟功能强,装置使用器件少,接线简单,维护方便,可以在高校电工实验室作为学生实验装置,也可以在电力系统相关试验整定装置时应用。
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公开(公告)号:CN102573244B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210047042.1
申请日:2012-02-28
Applicant: 福建农林大学
IPC: H05B37/02
CPC classification number: Y02B20/72
Abstract: 本发明涉及一种高功率因数低畸变率大功率LED驱动电路,包括市电输入,电容降压整流电路,电感降压整流电路,大功率LED电路,其特征在于:所述的市电输入一路经电容降压整流电路后,为大功率LED电路提供电源,另一路经电感降压整流电路后,为另一路大功率LED电路提供电源。本发明电路简单,应用电容,电感参数的相应关系,使各自回路驱动大功率LED的电流在供电电流节点处予以抵销,达到高功率因数低畸变率,节省电能驱动大功率LED的目的,在大功率LED路灯和大屏幕LED显示屏具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN102157976B
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201110107393.2
申请日:2011-04-28
Applicant: 福建农林大学
IPC: H02J7/10
Abstract: 本发明涉及一种能识别电压的电动自行车电池充电电路,包括漏电保护器,其特征在于:所述漏电保护器与电源其中一进线连接后再经过熔断器接入电容,电容和电源另一进线接于整流桥,整流桥输出端并联一个滤波用电容,再并联两个稳压二极管,构成输出直流12V的辅助电源,在辅助电源输出端并联四个分压电阻,分别取出对应于检测电路40V、42V、53V的电压值,两个电压比较器构成比较电路的核心部分。本发明能自动检测所充电的电动自行车的电池额定电压值,并根据此额定值调整充电电池充满后的电压值,达到对所有的上市合格电动自行车电池自动充电,并在电池充满后自动切除,具有较好的实用价值。
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公开(公告)号:CN104883086B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510112830.8
申请日:2015-03-16
Applicant: 福建农林大学
IPC: H02M7/48
Abstract: 本发明涉及一种新型并网逆变器,其特征在于:逆变器的控制回路有市电和自带正弦波发生电路,市电信号连接移相电路,正弦波发生电路具有变频功能。两信号通过切换电路连接调制电路,与高频三角波进行调制,调制后的信号通过分支输出处理电路,输出两路相位相反的SPWM脉冲信号,此脉冲信号可以受市电移相信号控制,也可以受具有变频功能的正弦波发生电路控制,变化的此脉冲送入逆变器主回路,可以改变逆变器各种状况。同时,改变模拟主回路输入也可以改变逆变器的输出状况。所以,这种逆变器可以广泛应用于高校电类实验室,也可以作为通用并网或非并网通用逆变器使用。
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公开(公告)号:CN104767476A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510190032.7
申请日:2015-04-21
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: Y02B10/14 , Y02E10/563 , H02S40/00 , H02J3/383
Abstract: 本发明涉及一种家用太阳能发电配电装置的接线方法,家用太阳能发电配电将照明和其他用电分开,照明采用直流系统,其他用电采用交流220V电源系统。直流电源系统由蓄电池、超级电容器、太阳能电池、市电充电器LED照明灯组成,其他用电交流220V系统由太阳能电池、逆变器、市电及其负载组成。这种家用太阳能发电配电新接法及其装置克服现有家用太阳能发电存在的问题,提高家用太阳能发电使用效率,使LED照明与太阳能发电进行有效组合,使整个系统利用太阳能效果较好且节能效率较理想,同时也大大提高家用照明用电的可靠性。
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公开(公告)号:CN102573244A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210047042.1
申请日:2012-02-28
Applicant: 福建农林大学
IPC: H05B37/02
CPC classification number: Y02B20/72
Abstract: 本发明涉及一种高功率因数低畸变率大功率LED驱动电路,包括市电输入,电容降压整流电路,电感降压整流电路,大功率LED电路,其特征在于:所述的市电输入一路经电容降压整流电路后,为大功率LED电路提供电源,另一路经电感降压整流电路后,为另一路大功率LED电路提供电源。本发明电路简单,应用电容,电感参数的相应关系,使各自回路驱动大功率LED的电流在供电电流节点处予以抵销,达到高功率因数低畸变率,节省电能驱动大功率LED的目的,在大功率LED路灯和大屏幕LED显示屏具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN102088813A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN201110069358.6
申请日:2011-03-22
Applicant: 福建农林大学
IPC: H05B37/02
CPC classification number: Y02B20/48
Abstract: 本发明涉及一种相控恒流大功率LED驱动电路,其特征在于:市电输入一路经相控整流模块输出给大功率LED电路模块供电,另一路经隔离变压器隔离后作为同步移相电路的同步信号和稳压电源的输入,直流电流检测模块检测大功率LED电路的输出,其输出信号作为调节电路的反馈信号,稳压电源输出连接给定电路模块,给定电路输出作为调节电路的给定信号,调节电路输出连接同步移相电路,同步移相电路输出调整相控整流电路的输出,从而达到大功率LED电路恒流驱动的目的。本发明用新型控制策略新颖,智能化程度高,在大功率LED灯具和大屏幕LED显示屏的应用领域具有较大的发展前景。
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