-
公开(公告)号:CN119916188A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510406038.7
申请日:2025-04-02
Applicant: 苏州赛迈测控技术有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于OFDM信号的测量电子器件频率响应特性的方法,其包括:生成目标输入信号;将所述目标输入信号接入第一测量对象,测量所述第一测量对象输出的第一输出信号;将所述第一输出信号接入配置为第一状态的第二测量对象,测量所述第二测量对象输出的第二输出信号;所述第二测量对象不同于所述第一测量对象,所述第二输出信号不同于所述第一输出信号;根据所述第一输出信号和所述第二输出信号的频率响应差异,计算所述第二测量对象处于所述第一状态下的第一频率响应信息。通过上述方法,本申请能够降低电子器件频率响应信息的测量成本,和提高频率响应信息的测量精确度。
-
公开(公告)号:CN114384319B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202210050796.6
申请日:2022-01-17
Applicant: 四川轻化工大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种并网逆变器孤岛检测方法、系统、终端及介质,涉及微网检测技术领域,解决了现有技术中孤岛检测时,检测盲区大和检测精度低的问题。其技术方案要点是:利用滑窗离散傅里叶变换和对称分量法提取公共耦合点(PCC)点电压和逆变器电流信号中谐波的零、正、负序特征量,以提取到的谐波零、正、负序分量作为主特征量,系统频率作为辅助特征量,共7个特征量组成LSTM神经网络的特征向量空间进行孤岛检测。达到了在微网内电源和本地负载的有功功率、无功功率都基本匹配的情况下均能准确检测的目的,同时达到了在PCC点断路器跳闸、三相短路和本地负载突变的情况下,能准确识别孤岛,且高精度检测的目的。另外具有优化孤岛特征提取方法,不会影响电能质量等优点。
-
公开(公告)号:CN119881442A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510331046.X
申请日:2025-03-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R23/02 , H05H1/00 , H05H1/24 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及射频技术领域,提供一种基于FPGA的射频信号处理系统及方法,射频信号处理系统集成于现场可编程门阵列中,包括频率提取模块、数字下变频模块和幅度相位计算模块;频率提取模块用于从目标射频信号中提取频率信息,并将目标射频信号和频率信息同步发送至数字下变频模块;数字下变频模块用于根据频率信息,将目标射频信号转换为基带信号;基带信号的频率低于目标射频信号的频率;幅度相位计算模块用于根据基带信号进行幅度相位计算,得到目标射频信号的幅度和相位信息。本发明能够实现宽频带射频信号的实时频率检测。
-
公开(公告)号:CN119880475A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411946209.7
申请日:2024-12-27
Applicant: 华中光电技术研究所(中国船舶集团有限公司第七一七研究所)
Abstract: 本发明公开了一种伺服轴系性能测试系统,包括工控机、运动控制器、驱动器、直流电源变压器、散热风扇组和被测伺服轴系测角元件,运动控制器和驱动器组成下位机与作为上位机的工控机之间进行双向通信;还公开了其测试方法,先采集被测伺服轴系中电机的电流、速度和角度,计算出被测伺服轴系的摩擦力矩、偏心矩,最终计算得到被测伺服轴系的谐振频率并将分析结果进行显示和存储。本发明通过将伺服轴系摩擦力矩、偏心矩和谐振频率测试功能集成于一体,集成度高,测试重复性好,数据稳定。
-
公开(公告)号:CN110794204B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN201810872884.8
申请日:2018-08-02
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G01R21/133 , G01R21/00 , G01R23/02 , G01R31/34
Abstract: 本发明一种调频电气参数精准测量装置,包括交流插件、功率测量波形调理电路、频率测量波形调理电路、三相隔离采样电路、A/D转换器、嵌入式系统、D/A转换器和专用厚膜集成V/I转换器。通过功率测量波形调理电路和频率测量波形调理电路分别对功率和频率进行计算前的信号处理,信号在调理过程采用硬件电路实现,时间较短,频率波形调理电路将正弦波信号调理为半个周波的方波信号,通过转换时间为微秒级别的D/A转换器,配合V/I转换电路将电压信号变送为4‑20ma电流信号。能快速、精确测量发电机的有功功率、无功功率、功率因数、频率等电气量,供发电机功率自动调节系统和DCS系统使用,能够为机组安全稳定运行提供保证。
-
公开(公告)号:CN119861225A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510010158.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 中材节能股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种跟踪并判断电网频率变化的方法,包括如下步骤:实时采集电网的发电侧功率表显示数据进行叠加获得发电总功率;实时采集电网中所有耗能设备‑所在用电回路上的功率表显示数据进行叠加获得用电总负荷;根据发电总功率和用电总负荷按照如下公式获得负荷功率变化的差值P∑差;负荷功率变化的差值P∑差=发电的总功率P∑发电‑总的用电负荷P∑用电;根据总的用电负荷P∑用电与负荷功率变化的差值P∑差之间的关系构建电网频率变化预测模型,判断电网频率变化预测模型中负荷变化率频率是否在正常频率范围内±2Hz之间波动,若不满足上述情况,通过提前调整电网发电功率或用电负荷以维持电网的稳定运行;本发明根据频率预测结果,提前作出调整,维持电网的稳定运行,提高了电力系统的稳定性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN119804975A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411966535.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 惠州汇能精电科技有限公司
IPC: G01R23/02
Abstract: 本申请涉及逆变器技术领域,具体而言,涉及一种反孤岛检测方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:启动无功扰动方式向电网施加无功电流扰动信号进行扰动,并在确定电网频率发生波动时,将无功扰动方式变换成频率扰动方式;进而,向电网至少施加至少三次第一预设频率值的频率扰动信号,并根据所述频率扰动信号扰动的结果判断是否发生孤岛效应;该至少三次的频扰动信号的扰动方向至少包括第一扰动方向和第二扰动方向。这样,本申请通过采用无功扰动与变换扰动方向的频率扰动相结合的反孤岛检测方式,可以在减少扰动对逆变器输出电能质量影响的同时,提高反孤岛检测的准确性。
-
公开(公告)号:CN119804970A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510033941.3
申请日:2025-01-09
Applicant: 杭州万高科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率测量嵌入式系统的方法,应用于包括高分辨率测量嵌入式系统,高分辨率测量嵌入式系统包括测试流程控制单元、通信接口、测量单元、调试器单元、数据存储单元和供电单元,包括以下步骤:进行初始化,设置测试流程控制单元初始化各个模块,配置通信接口和测量单元;开始测试,通过通信接口接收控制指令,启动被测嵌入式系统中的MCU;逐条指令执行,调试器单元控制MCU逐条执行指令,在每条指令后暂停;进行实时测量,测量单元实时测量电流和电压,发送数据到数据存储单元;进行数据记录,将测量数据保存到数据存储单元,供后续分析使用;结束测试,测试完成后,测试流程控制单元发送结束信号,并通过通信接口将结果反馈至控制端。
-
公开(公告)号:CN119804945A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411671288.5
申请日:2024-11-21
Applicant: 华能南京金陵发电有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种分布式电能质量监测系统。包括:质量监测模块,其设置于电网中的各个节点处,采集电网中各个节点的电能质量参数;通信网络模块,与所述质量监测模块连接,用于传输采集到的电能质量参数;中央监控模块,与所述通信网络模块连接,接收、处理和存储监测设备传输过来的数据;处理分析模块,与所述中央监控模块连接,对处理后的数据进行电能质量分析;报警反馈模块,其与所述处理分析模块连接,根据分析结果及时发出报警信号并提供问题描述和建议;本发明采用自动检测、分析的分布式远程监测方式,无需人员到场检测;采用获取中心节点的方式预测各个节点,降低单位时间内的数据传输量,避免数据传输堵塞。
-
公开(公告)号:CN119782970A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411644544.1
申请日:2024-11-18
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: G06F18/2433 , H02J3/00 , G01R31/08 , G01R19/00 , G01R23/02
Abstract: 本申请涉及一种电网异常检测方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取目标电力系统的实时电力数据;所述目标电力系统包括多个电力区域;根据所述实时电力数据,计算所述目标电力系统的异常概率值以及各个所述电力区域的异常权重;当所述异常概率值大于预设阈值时,结合所述异常概率值以及各个所述电力区域的异常权重计算各个所述电力区域的失效风险值;根据所述失效风险值,确定所述电力区域对所述目标电力系统的影响。采用本方法能够对异常状态进行准确检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-