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公开(公告)号:CN109461166A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811255830.3
申请日:2018-10-26
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明提出了一种基于KCF混合MFO的快速运动目标跟踪方法,其步骤如下:初始化目标状态参数和优化模型参数;执行KCF跟踪方法计算目标在前几帧内的最大响应值,并以此求出置信度阈值初始值;依据当前帧最大响应值与置信度阈值的关系,确定不同的基样本图像产生方式:当最大响应值高于置信度阈值,随机选取基图像样本,执行KCF方法跟踪目标;当最大响应值低于置信度阈值,执行MFO搜索机制搜索全局最优解,并作为新的基图像样本,然后执行KCF方法跟踪目标;动态更新置信度阈值,重复上述操作实现快速运动目标的有效跟踪。本发明对视频中快速运动的目标能够有效地实现持续性跟踪,提高了在复杂场景下跟踪方法的适应能力。
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公开(公告)号:CN108090276A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711341513.9
申请日:2017-12-14
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种永磁同步电机失磁故障等效磁路模型建立方法,步骤如下:S1,建立永磁同步电机的简化等效磁路模型;S2,计算简化等效磁路模型中的等效气隙长度和等效气隙面积;S3,计算简化等效磁路模型中的磁阻;S4,计算等效气隙磁通密度Bg;S5,将步骤S1的简化等效磁路模型作为失磁故障磁路模型,引入失磁比例,并计算失磁故障后永磁同步电机的气隙磁通密度B'g;S6,将步骤S5的计算结果与失磁故障模型的仿真结果进行比较,验证失磁故障磁路模型的准确性。本发明不需要进行实验仿真,仅建立永磁同步电机失磁故障后的等效磁路模型来分析气隙磁通密度,允许最大误差在5%范围内。
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公开(公告)号:CN104578660B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410812568.3
申请日:2014-12-24
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02K21/46
Abstract: 一种提高永磁电机启动笼条利用率的装置,包括线路选择集成变换器和非稀土永磁材料制成的永磁体转子,线路选择集成变换器将启动笼条分为前后分开的两段,并与启动笼条的前后两段连接,线路选择集成变换器包括线路选择开关和用于调整电流方向的涡流调节器,选择开关与涡流调节器连接,选择开关与启动笼条前半段连接,涡流调节器与启动笼条后半段连接,且涡流调节器上设置有用于限定启动笼条内电流方向的晶闸管。
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公开(公告)号:CN108649851B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810583375.3
申请日:2018-06-08
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02P21/22
Abstract: 本发明公开了一种永磁同步电机最大转矩电流比控制方法,包括:根据定子线电压及定子电流计算定子磁链;根据定子电流及定子磁链计算参考转矩;根据同步旋转坐标系下的定子电流及差值电感计算可调转矩;根据参考转矩确定是否启动参数辨识算法;根据误差转矩实现最佳差值电感辨识;根据差值电感或最佳差值电感及定子电流计算励磁电流指令。因此,本发明实施例提供的控制方法,当差值电感与真实值存在偏差时,使得可调转矩与参考转矩存在偏差,利用比例积分调节器对该误差转矩进行闭环调节至两个转矩相等,即差值电感收敛到实际值,从而实现差值电感的在线辨识,进而将辨识得到的差值电感值用于永磁同步电机的最大转矩电流比控制。
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公开(公告)号:CN110417223A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910721392.3
申请日:2019-08-06
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种永磁电机调磁机构,包括转子,所述转子处环绕设有铁磁桥,铁磁桥随转子一同转动,铁磁桥包括N极铁磁桥和S极铁磁桥;转子的轴向单侧或双侧对应设有轴向调磁装置,轴向调磁装置与铁磁桥侧面有轴向气隙;轴向调磁装置主要由呈同心圆布置的两个调磁组组成,两个调磁组分别对应N极铁磁桥和S极铁磁桥的端部侧面;每个调磁组均包括两个充磁方向相反并呈同心圆布置的轴向充磁永磁体,分别为N极轴向充磁永磁体和S极轴向充磁永磁体;轴向充磁永磁体的远离铁磁桥的一侧均延伸连接有导磁环。本发明可克服传统永磁电机的弊端,实现永磁电机磁密气隙可调,且气隙磁密在变化范围内能实现无级调磁。
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公开(公告)号:CN107294127B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201710691043.2
申请日:2017-08-14
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明提出了一种基于交直流互联电力系统区域内不平衡功率实时估计的HVDC自适应紧急功率支援方法,用以解决交直流互联电力系统在故障或者扰动情况下导致的发电机功角振荡问题。本发明通过建立系统扰动下区域内不平衡功率的扩张状态观测器,并对观测器参数进行设置,实现不平衡功率的实时准确估计。对直流紧急功率支援限制因素进行分析,进而对紧急功率支援量进行优化,形成最终功率支援量,然后,基于功率支援阶梯递增原则,最终实现功率支援的目标。本发明相比于传统定值紧急功率支援方法,由于能够实时估计系统的不平衡功率,从而实时调节功率支援量,因此,能够实现动态最优功率支援目标。
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公开(公告)号:CN108649851A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810583375.3
申请日:2018-06-08
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02P21/22
Abstract: 本发明公开了一种永磁同步电机最大转矩电流比控制方法,包括:根据定子线电压及定子电流计算定子磁链;根据定子电流及定子磁链计算参考转矩;根据同步旋转坐标系下的定子电流及差值电感计算可调转矩;根据参考转矩确定是否启动参数辨识算法;根据误差转矩实现最佳差值电感辨识;根据差值电感或最佳差值电感及定子电流计算励磁电流指令。因此,本发明实施例提供的控制方法,当差值电感与真实值存在偏差时,使得可调转矩与参考转矩存在偏差,利用比例积分调节器对该误差转矩进行闭环调节至两个转矩相等,即差值电感收敛到实际值,从而实现差值电感的在线辨识,进而将辨识得到的差值电感值用于永磁同步电机的最大转矩电流比控制。
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公开(公告)号:CN107294127A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710691043.2
申请日:2017-08-14
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/36 , H02J2003/007
Abstract: 本发明提出了一种基于交直流互联电力系统区域内不平衡功率实时估计的HVDC自适应紧急功率支援方法,用以解决交直流互联电力系统在故障或者扰动情况下导致的发电机功角振荡问题。本发明通过建立系统扰动下区域内不平衡功率的扩张状态观测器,并对观测器参数进行设置,实现不平衡功率的实时准确估计。对直流紧急功率支援限制因素进行分析,进而对紧急功率支援量进行优化,形成最终功率支援量,然后,基于功率支援阶梯递增原则,最终实现功率支援的目标。本发明相比于传统定值紧急功率支援方法,由于能够实时估计系统的不平衡功率,从而实时调节功率支援量,因此,能够实现动态最优功率支援目标。
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公开(公告)号:CN108090276B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711341513.9
申请日:2017-12-14
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种永磁同步电机失磁故障等效磁路模型建立方法,步骤如下:S1,建立永磁同步电机的简化等效磁路模型;S2,计算简化等效磁路模型中的等效气隙长度和等效气隙面积;S3,计算简化等效磁路模型中的磁阻;S4,计算等效气隙磁通密度Bg;S5,将步骤S1的简化等效磁路模型作为失磁故障磁路模型,引入失磁比例,并计算失磁故障后永磁同步电机的气隙磁通密度B'g;S6,将步骤S5的计算结果与失磁故障模型的仿真结果进行比较,验证失磁故障磁路模型的准确性。本发明不需要进行实验仿真,仅建立永磁同步电机失磁故障后的等效磁路模型来分析气隙磁通密度,允许最大误差在5%范围内。
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公开(公告)号:CN105925565B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201610327304.8
申请日:2016-05-17
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明属于DNA纳米技术领域,涉及一种基于变型的DX tile的自组装级联反应中的信号响应及其监测方法。该方法采用tile自组装方法,构建起始tile、生长tile和终止tile三种DX tile结构变形;输入激发链c‑b‑d,由起始tile发卡颈部末端的小支点触发的原位分支迁移过程启动,发卡结构被打开,单链c‑b‑a作为新的激发连,催化起始tile末端的又一个链置换反应,产生暴露的m‑c‑b单链;单链m‑c‑b作为催化剂,诱发起始tile和生长tile之间的外部链置换反应。该设计用于搭建逻辑电路,将生化信号转化为电学信号,以信号来模拟设计逻辑电路,实现数学运算,增加信号监测与相应的实用性。
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