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公开(公告)号:CN113162086A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110410738.5
申请日:2021-04-14
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明属于储能变流器技术领域,公开了一种储能VSG前级功率变换系统输出电压PI参数设计方法。包括:求取前级功率变换系统带理想电流源型负载时的输出电压PI参数第一选择区域;计算其闭环输出阻抗幅值的阈值Rthresh;计算最小输出功率下前级功率变换系统闭环输出阻抗的最大幅值|Zoc(s)|max,得出满足|Zoc(s)|max=Rthresh时的输出电压PI控制器参数的比例系数kp1min;将第一选择区域和阻抗约束区域的交叠区作为前级功率变换系统输出电压PI控制器参数的级联鲁棒稳定区。该级联鲁棒稳定区中的输出电压PI控制器参数可以确保分体式储能虚拟同步发电机在整个工作条件下稳定运行。
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公开(公告)号:CN110829837B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201911032787.9
申请日:2019-10-28
Applicant: 南通大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明属于电气技术领域,公开了一种低电压应力ZVS高增益Boost变换器,该变换器由两个开关管、四个电容和三个电感,一个二极管构成,其将传统二次型Boost变换器的防反二极管用电容取代,且将开关管前移至输入端,进一步将输入侧二极管用开关管取代,原开关管为主管,两者互补导通,同时,增加一个辅助电感和辅助电容。本发明所提供的低电压应力ZVS高增益Boost变换器电压增益为G=(1+D)/(1‑D),可以在较低的占空比下实现高增益。与传统二次型Boost变换器相比,相同工况下本发明所提供的低电压应力ZVS高增益Boost变换器的开关管、部分二极管的电压应力均得到一定程度的降低,同时,实现变换器中两个开关管的零电压开通,以及二极管的自然关断,减小开关损耗,提高效率。
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公开(公告)号:CN112149773A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010971974.X
申请日:2020-09-16
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于汉字加密的商品防伪码生成方法,包括如下步骤:将表征某件商品唯一身份信息的汉字商品标识码A,进行数值型数据和8bits二进制转换,以及二进制抽取操作得到二进制序列PB1和PB2;混沌迭代得到混沌序列Y,利用序列Y中前后两段序列的降序排序前、后的位置变化规则,分别对二进制序列PB1和PB2进行置乱,得到置乱后二进制序列 和 分别将二进制序列 中元素正向以3个元素、 中元素正向以5个元素为单位进行分组,再将分组序列依次进行重组,从而生成商品防伪号,进而组合生成商品防伪码。本发明所提基于汉字加密的商品防伪码生成方法简单可行,具有很强的安全性、不易破解,生成的商品防伪码具有“唯一性和不可伪造性”。
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公开(公告)号:CN112001467A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010723886.8
申请日:2020-07-24
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图片加解密的商品防伪码生成与识别方法,商品防伪码生成方法包括如下步骤:将表征某件商品唯一身份信息的彩色商标图片和标识码,进行彩色商标图片的三基色分解、二进制转换得到三维矩阵RB、GB和BB,进行标识码的数值转换;计算得到混沌系统的初值和抽取开始位置,混沌迭代得到混沌信号序列X1、Y1、Z1和TT;利用序列TT依次对RB(i,j,1:8)、GB(i,j,1:8)和BB(i,j,1:8)从高位到低位循环移位;利用序列X1、Y1、Z1的升序、降序置乱规则,分别对三维矩阵组成的序列进行置乱,得到彩色加密商标图片,进而组合生成商品防伪(二维)码。商品防伪码识别方法,是生成方法的逆过程,以识别商品真伪。本发明所提基于图片加解密的商品防伪码生成与识别方法简单可行,具有很强的安全性、不易破解。
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公开(公告)号:CN111426880A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010335875.2
申请日:2020-06-10
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种Buck类直直变换器输出电容ESR与C的监测方法,该方法步骤为:第一步,将电感电流iLf与输出电压vo通过高通滤波单元并同步采样获取交流分量iLf_ac与vo_ac;第二步,对获取的电感电流交流分量iLf_ac进行希尔伯特变换得到i'Lf_ac;第三步,根据i'Lf_ac过零点获取对应的vo_ac与iLf_ac值;第四步,根据iLf_ac过零点获取对应的vo_ac与i'Lf_ac值;第五步,根据i'Lf_ac过零点对应的vo_ac与iLf_ac值计算ESR值;第六步,根据iLf_ac过零点对应的vo_ac与i'Lf_ac值计算C值。本发明提供的方法不需要增加额外的采样点,不影响变换器的正常工作,同时适用于CCM与DCM模式,为电容的健康监测提供依据。
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公开(公告)号:CN110650006A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910874188.5
申请日:2019-09-17
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种中英文字符串的加密和解密方法,包括:将某段中英文字符串逐个字符转换得到二进制位序列;然后利用倾斜帐篷混沌映射产生的混沌信号,将二进制位序列以8个元素为单位进行分组后进行正向和逆向移位操作,得到双向移位后的二进制位序列;最后将序列正向以6个元素为单位进行分组,并转换为数值型数据,同时进行数值与字符的转换,得到该段中英文字符串的加密密文,通过类似的方法可将密文解密恢复出原始的中英文字符串。本发明利用混沌信号的密码特性,对中英文字符串转换而成的二进制位序列进行双向移位操作的加密/解密,具有良好的抵抗已知/选择明文攻击、唯密文攻击的性能,保证了中英文字符串加密与解密的安全性和可行性。
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公开(公告)号:CN110649805A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910848873.0
申请日:2019-09-09
Applicant: 南通大学
IPC: H02M3/07
Abstract: 本发明公开了一种高增益Boost变换器,包括直流电压源、开关管、第一二极管、第二二极管、第一电感、第二电感、第一电容、第二电容、第三电容和负载。本发明所提高增益Boost变换器的电压增益为G=(1+D)/(1-D),可以在较低的占空比条件下实现较高的电压增益;且所有功率器件的电压应力均为(Uin+Uo)/2,所有电容的电压应力均为(Uo-Uin)/2。与传统二次型Boost变换器相比,相同工况下本发明所提高增益Boost变换器的开关管、部分二极管和电容的电压应力均得到一定程度的降低,且减少了一个二极管,因此降低了系统损耗、器件选型难度和成本,提高了变换效率,较适用于中等升压能力(电压增益G≤9)要求的应用场合,如单相UPS、直流微电网等。
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公开(公告)号:CN110287713A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910494403.9
申请日:2019-06-10
Applicant: 南通大学
IPC: G06F21/60
Abstract: 本发明公开了一种中文字符串的加密方法和解密方法,包括:将某段中文字符串转换成高位、低位数值序列;然后通过混沌系统单次迭代、高位数值序列逐个元素逆向扩散加密、低位数值序列逐个元素正向扩散加密、混沌系统参数调整系列操作的循环运算,得到高位数值序列的逆向扩散加密密文序列、低位数值序列的正向扩散加密密文序列;最后将逆向扩散加密密文序列和正向扩散加密密文序列进行数值与字符的转换,得到该段中文字符串的加密密文,通过类似方法可将密文解密恢复出原始的中文字符串。本发明利用混沌信号的密码特性,对中文字符串进行加密和解密,具有良好的抵抗已知/选择明文攻击、唯密文攻击性能,保证了中文字符串加密与解密的安全性。
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公开(公告)号:CN110112921A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910413719.0
申请日:2019-05-17
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种零电流软开关PWM全桥变换器,包括全桥开关电路、第一软开关辅助电路、第二软开关辅助电路、变压器和整流滤波电路,第一软开关辅助电路和第二软开关辅助电路均包括辅助开关管、辅助谐振电感与辅助谐振电容串联组成的辅助串联支路和辅助二极管,辅助二极管用于将辅助串联支路与全桥开关电路连接,使得变压器原边的全桥开关网络实现了包括辅助开关管在内的所有开关管的零电流开通与关断,以及包括副边整流网络的二极管在内的所有二极管的自然关断,进而使得零电流软开关PWM全桥变换器损耗进一步降低,工作效率进一步提高,特别适用于大功率工况。
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公开(公告)号:CN109991146A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910271461.5
申请日:2019-04-04
Applicant: 南通大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种测量房间颗粒物渗透系数的系统,包括:第一检测装置、第二检测装置以及与第一检测装置和第二检测装置相连接的处理器;第一检测装置放置于房间内;第二检测装置放置于房间内;处理器用于接受房间内颗粒物浓度数据Cin、房间外颗粒物浓度数据Cout以及房间的空气体积数据V,并根据房间内颗粒物浓度数据Cin、房间外颗粒物浓度数据Cout以及房间的空气体积数据V,通过公式进行计算处理得到颗粒物渗透系数p;该测量房间颗粒物渗透系数的系统,通过直接检测房间内外颗粒物浓度以及房间内CO2浓度,然后经过计算得到房间颗粒物渗透系数,简化检测方法,使得检测过程更加便利且检测结果更加准确。
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