一种STATCOM电流跟踪补偿方法

    公开(公告)号:CN103066607A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210544296.4

    申请日:2012-12-15

    CPC classification number: Y02E40/16

    Abstract: 本发明公开了一种STATCOM电流跟踪补偿方法,对采集到的P点处的三相相电压和电流进行处理,得到转换矩阵和系统所需补偿电流的有功和无功电流分量,将负载侧采集到的电流经过abc/dq变换和低通滤波器处理,得到STATCOM参考电流q轴的直流分量,在STATCOM的直流电容电压的电压比例积分环节输出作为参考电流的有功分量,从而可以对补偿电流的有功分量和无功分量分别进行电流的模糊PI控制,进而通过SVPWM技术生成控制信号,控制STATCOM的输出。本发明克服了系统三相电压不对称对STATCOM性能的影响,能够准确检测出系统所需的补偿电流,并能快速有效地跟踪、补偿系统所需要的电流。

    一种电力开关柜无线监测系统

    公开(公告)号:CN103063906A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210545833.7

    申请日:2012-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种电力开关柜无线监测系统,所述无线监测系统包括PC机、主节点和子节点;所述PC机通过RS232与所述主节点相连,所述主节点通过无线网络与所述子节点相连。上述技术方案能够对电力开关柜中的温度、湿度、电流、电压等数实时在线监测并远程传输,同时可进行故障报警和处理,有效地满足了电力开关柜监测的需要,保证了电力开关柜的稳定运行;结构简单,操作和维护方便,自动化水平高,使用成本低,测量精度高,性能优越。

    无线传感器网络时间同步方法

    公开(公告)号:CN103052150A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210508523.8

    申请日:2012-11-19

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明提供一种无线传感器网络时间同步方法,包括步骤;步骤A:中心节点初始化后,向全网终端节点广播接收自标准源设备的标准源秒脉冲时间信息;终端节点初始化后,接收标准源秒脉冲时间信息;然后中心节点和终端节点分别执行如下步骤B及步骤C:步骤B:中心节点标准源秒脉冲预测自校准以更新标准源脉冲时间,并应答终端节点的请求将更新后的标准源脉冲时间向全网终端节点广播;步骤C:终端节点依次自唤醒预测同步校准。本发明能有效减少终端节点空闲侦听能耗、降低终端节点时间同步执行频率、增加终端节点休眠时间,同步精准度高,不需要用户的干预,有着良好的同步精度和节能效果,可很好的满足无线传感器网络低功耗高精度的时间同步需要。

    一种蓄电池配组仪及其配组方法

    公开(公告)号:CN103048627A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210545907.7

    申请日:2012-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种蓄电池配组仪,分压电路与调理电路相连,调理电路与A/D采样模块相连,A/D采样模块与MCU主控电路相连;所述MCU主控电路还分别与键盘输入模块相连、LCD显示模块相连及USB通讯模块相连;所述USB通讯模块与上位机连接。本发明还公开了该配组仪采用的配组方法。采用上述技术方案,具备配组数据采集、存储、通讯、自动配组、存储与打印配组报告等常用功能;增强了蓄电池配组仪的一致性,从而提高蓄电池配组成功率;配组方式简单、直观、高效,便捷;成本低,使用简单方便,能够以更科学、更快捷的手段来直接评估蓄电池的好坏优劣。

    一种量程自适应型数字电压表及其测量方法

    公开(公告)号:CN103033677A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210543993.8

    申请日:2012-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种量程自适应型数字电压表,包括分压电路、多路开关量程切换电路、信号调理电路、A/D转换判断电路、主控电路;并按照以下顺序连接:信号输入电路、分压电路、多路开关量程切换电路、信号调理电路、A/D转换判断电路、主控电路和LCD显示电路;主控电路还与多路开关量程切换电路连接。本发明还公开了该电压表的测量方法。上述技术方案解决了现有技术中数字电压表量程不能自动切换的问题,而且切换速度快、体积小、便于携带;电路简单,性能稳定可靠;测量准确,电压测量范围宽,可以对0-2000V的电压进行测量;能减少误差机率,减小数字万用表的损坏概率,提高了其使用性能和效率。

    一种蓄电池配组仪的配组方法

    公开(公告)号:CN103048627B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201210545907.7

    申请日:2012-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种蓄电池配组仪,分压电路与调理电路相连,调理电路与A/D采样模块相连,A/D采样模块与MCU主控电路相连;所述MCU主控电路还分别与键盘输入模块相连、LCD显示模块相连及USB通讯模块相连;所述USB通讯模块与上位机连接。本发明还公开了该配组仪采用的配组方法。采用上述技术方案,具备配组数据采集、存储、通讯、自动配组、存储与打印配组报告等常用功能;增强了蓄电池配组仪的一致性,从而提高蓄电池配组成功率;配组方式简单、直观、高效,便捷;成本低,使用简单方便,能够以更科学、更快捷的手段来直接评估蓄电池的好坏优劣。

    一种基于博弈论的网络控制系统调度方法

    公开(公告)号:CN103036982A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210543964.1

    申请日:2012-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于博弈论的网络控制系统调度方法,步骤为:构建NCSs调度方法的非合作博弈模型;确定NCSs中各控制回路的效用函数;寻找最优调度策略;分析Nash均衡点的存在性和唯一性;运用混合自适应遗传算法求解该Nash均衡点;NCSs中的调度器按照Nash均衡点处的最优调度策略重新为每个控制回路分配网络资源。采用上述技术方案,不依赖于现有的网络资源调度机制,为网络的服务优化提供了依据;可保证网络资源能够得到充分利用,而且也能够确保各个控制回路之间公平合理的竞争,避免资源分配出现过多或过少的现象,从而在一定程度上提高了网络资源利用率。

    无线传感器网络时间同步方法

    公开(公告)号:CN103052150B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210508523.8

    申请日:2012-11-19

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明提供一种无线传感器网络时间同步方法,包括步骤;步骤A:中心节点初始化后,向全网终端节点广播接收自标准源设备的标准源秒脉冲时间信息;终端节点初始化后,接收标准源秒脉冲时间信息;然后中心节点和终端节点分别执行如下步骤B及步骤C:步骤B:中心节点标准源秒脉冲预测自校准以更新标准源脉冲时间,并应答终端节点的请求将更新后的标准源脉冲时间向全网终端节点广播;步骤C:终端节点依次自唤醒预测同步校准。本发明能有效减少终端节点空闲侦听能耗、降低终端节点时间同步执行频率、增加终端节点休眠时间,同步精准度高,不需要用户的干预,有着良好的同步精度和节能效果,可很好的满足无线传感器网络低功耗高精度的时间同步需要。

    一种基于Z源的直流无刷电机驱动器的控制方法

    公开(公告)号:CN103066899B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201210544227.3

    申请日:2012-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于Z源的直流无刷电机驱动器,其中,Z源功率变换驱动模块分别与直流输入电源、直流无刷电机连接;Z源功率变换驱动模块还分别与控制器、过压过流保护模块连接;电机霍尔信号检测模块分别与直流无刷电机和控制器连接;电压电流检测模块与控制器连接。本发明公开了该直流无刷电机驱动器采用的控制方法。上述技术方案省去了电动汽车蓄电池前端DC/DC变换器,使整个驱动系统成为一级装置,提高了能量转换效率,降低了整个装置的体积和成本,大大提高了有源器件的安全性,增强了系统抗干扰能力;高效利用汽车内部空间,减轻了重量;也为纯电动汽车的发展提供思路,节约能源,有利于低碳生活。

    一种基于博弈论的网络控制系统调度方法

    公开(公告)号:CN103036982B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201210543964.1

    申请日:2012-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于博弈论的网络控制系统调度方法,步骤为:构建NCSs调度方法的非合作博弈模型;确定NCSs中各控制回路的效用函数;寻找最优调度策略;分析Nash均衡点的存在性和唯一性;运用混合自适应遗传算法求解该Nash均衡点;NCSs中的调度器按照Nash均衡点处的最优调度策略重新为每个控制回路分配网络资源。采用上述技术方案,不依赖于现有的网络资源调度机制,为网络的服务优化提供了依据;可保证网络资源能够得到充分利用,而且也能够确保各个控制回路之间公平合理的竞争,避免资源分配出现过多或过少的现象,从而在一定程度上提高了网络资源利用率。

Patent Agency Ranking