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公开(公告)号:CN114724096B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202011523093.8
申请日:2020-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种对智能网联汽车的高精度定位技术和车路协同的智能网联汽车用路基视觉定位图像处理算法及系统,设有路基摄像头、边缘计算终端、路基车辆网终端和车载车联网终端,其中路基摄像头包含两个以上的摄像机,路基摄像头同步采集同一区域内不同角度的视觉图像后,将每一帧图像及图像时间标记发送给边缘计算终端;边缘计算终端运行上述智能网联汽车用路基视觉定位图像处理方法,实现对视野内所有车辆的实时定位测量和特征提取,获得高精度的车辆信息,包括位置、运行状态、车型、外观;可以实时的实现摄像头视野内的车辆位置和运行状态测量,在5G车联网的高速通讯技术的支持下,可以为智能网联汽车实时的提供高精度的定位信息服务。
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公开(公告)号:CN115052225B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210691382.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种用于车内声场分区域的主动控制方法,涉及车内声场控制方法技术领域,包括以下步骤:根据听音需求,确定明区和暗区;布置待选扬声器阵列;设置明区控制点、暗区控制点;采用单频信号响应法,获得待选扬声器阵列到明区和暗区控制点的传递函数矩阵;选择最优扬声器数量和位置;利用双重迭代法确定最优控制模型参数值并用于生成实际扬声器阵列的频域驱动信号;通过快速傅里叶逆变换将频域驱动信号转换为时域驱动信号;输入到实际扬声器阵列中,驱动扬声器产生期望的声场。本发明能够保证在个体扬声器驱动信号处于线性工作范围的前提下实现声能量对比度和声场重建精度的性能平衡,可自动匹配最优的模型控制参数,实现最优的控制效果。
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公开(公告)号:CN117789688A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311833020.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海太乙电机科技有限公司
IPC: G10K11/178 , B60R16/037
Abstract: 一种车内选择性噪声主动控制方法,涉及汽车内部噪声控制领域,包括以下步骤:步骤1:采集车内噪声信号和期望声音信号的混合声音信号,并将噪声信号和期望声音信号分离;步骤2:将步骤1中分离出来的车内噪声信号作为前馈噪声主动控制系统的初级噪声信号输入,通过噪声主动控制系统输出次级噪声信号来抵消初级噪声信号。本发明可将车内噪声与期望声音信号分离开,进一步选择性地对分离出来的噪声信号进行主动控制,从而达到降低噪声信号的同时保留期望声音信号的效果。
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公开(公告)号:CN116663704A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310454481.2
申请日:2023-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 一汽解放汽车有限公司
IPC: G06Q10/04 , G16C20/20 , G16C20/70 , G06Q50/26 , G06N3/0442 , G06N3/0985
Abstract: 对柴油机SCR系统尾排NOx浓度预测的方法,属于发动机排放控制领域。解决了现有缺少后处理开发中对SCR的尾排进行预测、以及现有尾气排放预测方法中,采用预实验确定模型的超参数,缺少对预测模型超参数进行优化的过程,导致预测结果准确度低的问题。本发明先构建数据集,确定数据集中每个样本由8个参数构成、以及对每个样本加注浓度输出标签;采用LSTM神经网络搭建SCR系统浓度预测模型;确定SCR系统浓度预测模型中待优化的超参数,并进行寻优,获得最优的SCR系统浓度预测模型,并利用该模型对位于柴油机下游的SCR系统尾排NOx浓度进行预测。本发明主要用于对排放至空气中的尾排NOx浓度预测。
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公开(公告)号:CN115173763A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210691381.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种抑制永磁同步电机高频啸叫的控制方法,涉及电机控制与噪声抑制领域,包括以下步骤:步骤1:考虑转子位置对脉宽调制的影响,设计分段混合开关频率调制策略:步骤2:仿真确定分段混合开关频率调制策略中的三角波周期函数频率、扩频宽度和比例系数,步骤3:根据步骤1和步骤2,得到开关频率随转子位置的变化值,经过空间矢量脉宽调制后输出六路驱动信号,用于控制永磁同步电机驱动器逆变器开关管的通断,实现抑制永磁同步电机高频啸叫的目的。本发明抑制高频边带谐波,从而抑制永磁同步电机的高频啸叫,方法成本低、易实现,且不用增添额外的硬件设备;设置分段混合开关频率扩频调制策略,更好地分散和抑制了高频电流谐波和高频啸叫噪声。
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公开(公告)号:CN114724096A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011523093.8
申请日:2020-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种对智能网联汽车的高精度定位技术和车路协同的智能网联汽车用路基视觉定位图像处理算法及系统,设有路基摄像头、边缘计算终端、路基车辆网终端和车载车联网终端,其中路基摄像头包含两个以上的摄像机,路基摄像头同步采集同一区域内不同角度的视觉图像后,将每一帧图像及图像时间标记发送给边缘计算终端;边缘计算终端运行上述智能网联汽车用路基视觉定位图像处理方法,实现对视野内所有车辆的实时定位测量和特征提取,获得高精度的车辆信息,包括位置、运行状态、车型、外观;可以实时的实现摄像头视野内的车辆位置和运行状态测量,在5G车联网的高速通讯技术的支持下,可以为智能网联汽车实时的提供高精度的定位信息服务。
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公开(公告)号:CN119936363A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510015077.4
申请日:2025-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种旨在解决油液中气泡对测量精度的影响的发动机油底壳油液品质测量装置及方法,装置外壳分为三段:上部和下部采用316L钢材料,中部使用聚苯并咪唑,壳体上部设有油液入口、倾斜板、消泡孔、排气管和浮子,确保油液中的大气泡被过滤并排出;中部硅橡胶在振动作用下变形,促使油液与气泡分离;下部安装有油液感知元件和单向阀,保证油液单向流出。当发动机启动后,带泡沫的油液流入装置,经过两级消泡处理后,油液缓慢进入测量区,由感知元件测量油液参数,实现无泡沫环境下的实时监测,具有结构紧凑、高精度实时测量的优势,易于集成到现有系统中,适用于各种机动车辆,提供高效准确的油液品质实时监测。
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公开(公告)号:CN115037204A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210691374.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种永磁同步电机电流谐波抑制方法,涉及永磁同步电机控制领域,包括以下步骤:步骤1:设计模型参考自适应系统,包括参考模型、可调模型和自适应模块三部分,实现对时变参数电阻和电感的在线辨识。步骤2:设计谐波注入系统,提取6x±1次电流谐波(x为自然数),并计算谐波电压补偿量。步骤3:将步骤2计算得到谐波电压补偿量,注入永磁同步电机矢量控制模型,实现6x±1次电流谐波的抑制。本发明能够在永磁同步电机运行过程中在线辨识谐波注入环节的关键时变参数,提高电机参数时变下的谐波抑制效果;降低永磁同步电机的振动和噪音,通过软件的优化实现,无需增加额外的硬件和成本,便于实现。
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公开(公告)号:CN114912320A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210485183.5
申请日:2022-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海全新电机有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F111/06 , G06F119/10
Abstract: 一种单相感应电动机多参数多目标优化设计方法,涉及电机优化设计方法,包括步骤1:通过单相感应电动机原型机的电磁噪声测试试验,获取单相感应电动机原型机的电磁噪声数据,利用测试数据分析单相感应电动机原型机的电磁噪声幅频特性,找出幅值大于设定阈值的频率成分;步骤2:利用单相感应电动机电磁有限元模型优化几何结构参数;步骤3:利用单相感应电动机电磁解析模型优化电路参数。本发明可以在原型机的基础上通过改变电机几何结构参数和电路参数,快速实现电机输出性能提升和NVH性能改善,从而提高产品的市场竞争力。
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公开(公告)号:CN110470212A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910622043.6
申请日:2019-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种轮毂电机动态偏心故障检测方法,涉及电机故障的检测方法,步骤如下:判断电机类型,为单元电机设置电压测试线;测试待测轮毂电机的一个单元电机一个周期的空载反电动势、提取其全部极大值,计算其标准偏差;对已知不同动态偏心率的标准电机进行测试,求取动态偏心率与标准偏差的线性关系D=aσ中的系数a,其中,D为动态偏心率、σ为标准偏差;将步骤4得到的标准偏差代入线性关系式中,即可判断待测轮毂电机是否存在动态偏心以及动态偏心程度。本发明针对本身是单元电机的轮毂电机,无需任何改装,只进行简便、常规的空载反电动势测试,即可检测其是否存在动态偏心以及偏心程度大小。本发明操作流程、计算方法十分简单,测试数据精准。
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