纳米继电器阵列电压调节方法、装置、计算机设备制造方法及图纸

技术编号:39419932 阅读:10 留言:0更新日期:2023-11-19 16:09
本申请涉及一种纳米继电器阵列电压调节方法、装置、计算机设备。该方法包括:根据预设采样规则,采样纳米继电器阵列的实际工作电流,预设采样规则为在预设采样频率下进行预设次数的采样,但仍未正确采样到工作电流时,调节预设采样频率并以调节后的预设采样频率进行采样,直至正确采样到纳米继电器阵列的工作电流;根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列的运算工作电压,运算工作电压用于表征纳米继电器阵列的实际工作电压大小;确定运算工作电压和纳米继电器阵列的额定电压的电压偏差值;在电压偏差值大于预设电压偏差值时,根据电压偏差值调节纳米继电器阵列的工作电压。采用本方法能够精准地进行工作电压调节,保证工作稳定性和可靠性。定性和可靠性。定性和可靠性。

【技术实现步骤摘要】
纳米继电器阵列电压调节方法、装置、计算机设备


[0001]本申请涉及纳米继电器阵列控制
,特别是涉及一种纳米继电器阵列电压调节方法、装置、计算机设备。

技术介绍

[0002]随着数字技术的发展,纳米继电器阵列作为数据处理的主要硬件,在对各设备或终端产生的数据进行处理时起到关键作用。电压作为纳米继电器阵列正常的重要指标,电压偏低或偏高均会对纳米继电器阵列的正常工作造成严重影响,因此需要采用合理的控制方式及时调节纳米继电器阵列工作电压,以保证纳米继电器阵列的稳定运行。基于此,如何实现对纳米继电器阵列电压的正确调节显得十分重要。

技术实现思路

[0003]基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够正确调节纳米继电器阵列电压的纳米继电器阵列电压调节方法、装置、计算机设备。
[0004]第一方面,提供一种纳米继电器阵列电压调节方法,该方法包括:
[0005]根据预设采样规则,采样纳米继电器阵列的实际工作电流,其中,预设采样规则为在预设采样频率下进行预设次数的采样,但仍未正确采样到工作电流时,调节预设采样频率并以调节后的预设采样频率进行采样,直至正确采样到纳米继电器阵列的工作电流;
[0006]根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列的运算工作电压,运算工作电压用于表征纳米继电器阵列的实际工作电压大小;
[0007]确定运算工作电压和纳米继电器阵列的额定电压的电压偏差值;
[0008]在电压偏差值大于预设电压偏差值时,根据电压偏差值调节纳米继电器阵列的工作电压。
>[0009]在其中一个实施例中,根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列的运算工作电压,包括:
[0010]确定实际工作电流与基准电流的电流偏差值,基准电流为支持纳米继电器阵列正常工作的电流;
[0011]在电流偏差值小于等于预设电流偏差值时,根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列的运算工作电压。
[0012]在其中一个实施例中,在电流偏差值小于等于预设电流偏差值时,根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列的运算工作电压,包括:
[0013]在电流偏差值小于等于预设电流偏差值时,将实际工作电流进行均值处理,得到电流采样均值;
[0014]根据电流采样均值,确定纳米继电器阵列的运算工作电压。
[0015]在其中一个实施例中,根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列的运算工作电压,还包括:
[0016]在电流偏差值大于预设电流偏差值时,进入根据预设采样规则,采样纳米继电器阵列的实际工作电流的步骤。
[0017]在其中一个实施例中,纳米继电器阵列电压调节方法还包括:
[0018]获取纳米继电器阵列的温度;
[0019]在纳米继电器阵列的温度大于等于预设温度阈值,则降低纳米继电器阵列的工作电压。
[0020]在其中一个实施例中,纳米继电器阵列电压调节方法还包括:
[0021]在纳米继电器阵列的温度小于预设温度阈值,则增大纳米继电器阵列的工作电压。
[0022]在其中一个实施例中,纳米继电器阵列电压调节方法还包括:
[0023]获取纳米继电器阵列的工作状态,工作状态包括运行状态和空闲状态;
[0024]在纳米继电器阵列处于空闲状态时,则降低纳米继电器阵列的工作电压。
[0025]第二方面,提供一种纳米继电器阵列电压调节装置,该装置包括:
[0026]采样模块,用于根据预设采样规则,采样纳米继电器阵列的实际工作电流,其中,预设采样规则为在预设采样频率下进行预设次数的采样,但仍未正确采样到工作电流时,调节预设采样频率并以调节后的预设采样频率进行采样,直至正确采样到纳米继电器阵列的工作电流;
[0027]电压运算模块,用于根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列的运算工作电压,运算工作电压用于表征纳米继电器阵列的实际工作电压大小;
[0028]电压偏差值确定模块,用于确定运算工作电压和纳米继电器阵列的额定电压的电压偏差值;
[0029]电压调节模块,用于在电压偏差值大于预设电压偏差值时,根据电压偏差值调节纳米继电器阵列的工作电压。
[0030]第三方面,提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述实施例的方法的步骤。
[0031]第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述实施例的方法的步骤。
[0032]上述纳米继电器阵列电压调节方法、装置、计算机设备,至少具有以下有益效果:
[0033]在预设的采样频率下对纳米继电器阵列的实际工作电流进行预设次数的采样,在未正确采样到工作电流时,调节预设采样频率并以调节后的预设采样频率进行采样,直至正确采样到纳米继电器阵列的工作电流,通过调节预设采样频率以保证原始采样数据的准确性;并基于采样到的实际工作电流,确定表征纳米继电器阵列的实际工作电压大小的运算工作电压,进而确定运算工作电压和纳米继电器阵列的额定电压的电压偏差值;并在电压偏差值大于预设电压偏差值时,根据电压偏差值调节纳米继电器阵列的工作电压。通过调节电压,控制偏差,为纳米继电器阵列稳定可靠地工作提供了有力保障。
附图说明
[0034]图1为一个实施例中纳米继电器阵列电压调节方法的应用环境图;
[0035]图2为一个实施例中纳米继电器阵列电压调节方法的流程示意图;
[0036]图3为另一个实施例中纳米继电器阵列电压调节方法的流程示意图;
[0037]图4为又一个实施例中纳米继电器阵列电压调节方法的流程示意图;
[0038]图5为还一个实施例中纳米继电器阵列电压调节方法的流程示意图;
[0039]图6为再一个实施例中纳米继电器阵列电压调节方法的流程示意图;
[0040]图7为一个实施例中纳米继电器阵列电压调节装置的结构框图;
[0041]图8为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
[0042]为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0043]本申请实施例提供的纳米继电器阵列电压调节方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。控制模块102根据预设采样规则,采样纳米继电器阵列104的实际工作电流(如实线所示),其中,预设采样规则为在预设采样频率下进行预设次数的采样,但仍未正确采样到工作电流时,调节预设采样频率并以调节后的预设采样频率进行采样,直至正确采样到纳米继电器阵列104的工作电流;根据实际工作电流,确定纳米继电器阵列104的运算工作电压,运算工作电压用于表征纳米继电器阵列104的实际工作电压大小;确定运算工作电压和纳米继电器阵列104的额定电压的电压偏差值;在电压偏差值大于预设电压偏差值时,根据电压偏差值调节纳米继电器阵列104的工作电压。控制模块102本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种纳米继电器阵列电压调节方法,其特征在于,包括:根据预设采样规则,采样纳米继电器阵列的实际工作电流,其中,所述预设采样规则为在预设采样频率下进行预设次数的采样,但仍未正确采样到工作电流时,调节所述预设采样频率并以调节后的预设采样频率进行采样,直至正确采样到所述纳米继电器阵列的工作电流;根据所述实际工作电流,确定所述纳米继电器阵列的运算工作电压,所述运算工作电压用于表征所述纳米继电器阵列的实际工作电压大小;确定所述运算工作电压和所述纳米继电器阵列的额定电压的电压偏差值;在所述电压偏差值大于预设电压偏差值时,根据所述电压偏差值调节所述纳米继电器阵列的工作电压。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述实际工作电流,确定所述纳米继电器阵列的运算工作电压,包括:确定所述实际工作电流与基准电流的电流偏差值,所述基准电流为支持所述纳米继电器阵列正常工作的电流;在所述电流偏差值小于等于预设电流偏差值时,根据所述实际工作电流,确定所述纳米继电器阵列的运算工作电压。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述电流偏差值小于等于预设电流偏差值时,根据所述实际工作电流,确定所述纳米继电器阵列的运算工作电压,包括:在所述电流偏差值小于等于预设电流偏差值时,将所述实际工作电流进行均值处理,得到电流采样均值;根据所述电流采样均值,确定所述纳米继电器阵列的运算工作电压。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述实际工作电流,确定所述纳米继电器阵列的运算工作电压,还包括:在所述电流偏差值大于所述预设电流偏差值时,进入所述根据预设采样规则,采样纳米继电器阵列的实际工作电流的步骤。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢心昊习伟姚浩陈军健向柏澄关志华张巧惠任建封
申请(专利权)人:南方电网数字电网研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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