高压电力电子器件控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN105094019A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510553246.6

    申请日:2015-08-31

    CPC classification number: G05B19/042 G05B2219/25314

    Abstract: 本发明提供一种高压电力电子器件控制装置及其控制方法,装置包括上位机、FPGA控制模块以及驱动电路,上位机输出信号至FPGA控制模块,FPGA控制模块根据信号生成控制信号,输出控制信号至驱动电路,驱动电路根据控制信号生成驱动信号,输出驱动信号至待控制高压电力电子器件,以控制待控制高压电力电子器件导通与关断,FPGA控制模块监测待控制高压电力电子器件运行工况,并将监测生成的数据反馈至上位机。整个装置采用FPGA进行控制,具备强大的数据处理能力,并将待控制高压电力电子器件运行工况反馈至上位机,采用反馈调节,实现对高压电子电力器件进行合理有效控制。

    高压电力电子器件控制装置与阻尼振荡波检测装置

    公开(公告)号:CN205068035U

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201520674076.2

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本实用新型提供一种高压电力电子器件控制装置包括上位机、FPGA控制电路以及驱动电路,上位机输出信号至FPGA控制电路,FPGA控制电路根据信号生成控制信号,输出控制信号至驱动电路,驱动电路根据控制信号生成驱动信号,输出驱动信号至待控制高压电力电子器件,以控制待控制高压电力电子器件导通与关断,FPGA控制电路监测待控制高压电力电子器件运行工况,并将监测生成的数据反馈至上位机。整个装置采用FPGA进行控制,具备强大的数据处理能力,并将待控制高压电力电子器件运行工况反馈至上位机,采用反馈调节,实现对高压电子电力器件进行合理有效控制。

    取样装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110441093A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910696314.2

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种取样装置,包括负压产生器,负压产生器设有负压管道,负压产生器用于在负压管道内形成负压;及取样管,取样管与负压管道相通,取样管设有分隔滤网,分隔滤网使取样管形成有样品容纳腔。取样时,负压产生器在负压管道内形成负压,由于取样管与负压管道相通,从而使样品能够在负压的作用下由取样管的一端进入取样管内,而由于分隔滤网的设置,使样品停留在样品容纳腔内,从而完成取样,取样简单方便,操作便捷。

    串口转无线通信器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105955902A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610258023.1

    申请日:2016-04-21

    CPC classification number: G06F13/385 H04L69/161

    Abstract: 本发明涉及一种串口转无线通信器,包括总线结构、处理装置、无线收发装置和多个串口装置,串口装置通过总线结构连接处理装置,处理装置连接无线收发装置。处理装置通过总线结构获取各串口装置接收的上传串口信号,转换为无线收发装置可识别的上传信号并发送至无线收发装置。无线收发装置将处理装置发送的上传信号转换为无线信号并发送,以及将接收的无线信号转换为下传信号并输送至处理装置;处理装置接收无线收发装置发送的下传信号,转换为下传串口信号并通过总线结构输送至对应的串口装置,串口装置将下传串口信号输出。通过总线结构连接处理装置和多个串口装置,实现多路串口数据的上传和下传,满足多通道监控的需求,降低了使用成本低。

    电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法

    公开(公告)号:CN102768308A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210278139.3

    申请日:2012-08-07

    Abstract: 本发明提供一种电流互感器介质损耗可视化仿真测试方法,该方法包括:利用虚拟现实技术建立电流互感器三维模型,导入被测电流互感器的电流互感器仿真数学模型,建立所述电流互感器三维模型与所述电流互感器仿真数学模型的对应关系;利用虚拟现实技术建立用于检测所述被测电流互感器的仪器三维模型,导入电流互感器介质损耗测试仪器的仪器仿真数学模型,建立所述仪器三维模型与所述仪器仿真数学模型的对应关系;运行仿真系统,调入所述电流互感器模型和仪器模型进行可视化的仿真测试。本发明的技术,提高了仿真测试操作的准确性和工作效率,满足了日趋增加的电力系统可视化需求,具有极高的推广价值。

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