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公开(公告)号:CN104158456A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410231925.7
申请日:2014-05-28
Applicant: 东南大学
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明公开了一种用于电动汽车驱动电机的无位置传感控制方法,在电动汽车启动之前采用脉冲电压注入法对驱动电机转子初始位置进行检测式;电动汽车启动之后,为了进行准确的检测,在低速段采的旋转式高频电压注入法实时检测驱动电机转子位置,且为了避免电机多重凸极效应的影响,在高频电压注入法的结构上加入双重凸极解耦观测器,中速时采用高频注入法和反电动势法相结合的方式并经过神经网络控制器处理检测驱动电机转子位置,高速时采用反电动势来检测驱动电机转子位置,同时为解决在高速下由于外界干扰而可能导致观测器收敛到转子磁极相反位置的状态,加入了转子位置鲁棒观测器。本发明可以准确、有效的检测电动汽车驱动电机的转子位置信息。
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公开(公告)号:CN104131944A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410340319.9
申请日:2014-07-16
Applicant: 东南大学
IPC: F03B13/14
CPC classification number: Y02E10/38
Abstract: 本发明公开了一种恒功率输出的船用海洋波浪发电装置,包括船体、圆柱形浮筒和发电箱;发电箱内设置有液压往复机构和直线电机机构;液压往复机构包括活塞缸体、活塞环和活塞杆,活塞缸体竖直固定于发电箱内,活塞环设置在活塞缸体内,活塞杆一端与活塞环固定、另一端伸出活塞缸体;直线电机机构包括构成定子的线圈绕组和构成动子的永磁体,定子固定于发电箱内;通过液压往复机构驱动动子往复运动进行发电;圆柱形浮筒竖向置于水中;所述船体上设置有支架,杠杆通过固定转轴安装在支架上,杠杆的一端向下延伸后与浮筒固定,杠杆的另一端通过滑动转轴与活塞杆的另一端。本发明装置结构简单、效率高,可以广泛地向船体上的用电设备提供电能供给。
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公开(公告)号:CN104104298A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410340620.X
申请日:2014-07-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用新型重复控制器和位置递推控制算法以实现抑制定位力和速度脉动的目的,同时实现无位置传感技术;首先将时变的t域的信号,变换为具有固定周期的x域信号,再对其进行重复控制器的设计,从而达到抑制定位力和速度脉动的目的,同时为了准确获得LFSPM的位置和速度信息,本发明同时提出了位置递推控制算法来取代位置传感器技术,可以准确、有效的实时检测磁通切换直线电机动子位置信息。
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公开(公告)号:CN104088757A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410291454.9
申请日:2014-06-25
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/38 , Y02E10/725 , Y02E10/727 , Y02P70/523
Abstract: 本发明公开了一种风能、海洋波浪能综合发电装置,包括提供浮力的浮筒、用于海上风能发电的永磁旋转发电机和用于海洋波浪能发电的永磁直线发电机;浮筒有两个,内浮筒在发电过程中起到静止作用,外浮筒在发电过程中向永磁直线发电机提供海洋波浪能的动能;外浮筒与永磁直线发电机的动子之间用万向连接轴和刚性连接杆进行连接,而永磁直线发电机安装在内浮筒的底部;用于海上风能发电的永磁旋转发电机安装在刚性连接杆的顶部,并且该永磁旋转发电机可以沿刚性连接杆的顶部完成径向转动,从而实现在不同海洋风向情况下进行发电。本发明中利用海上风能和海洋波浪能进行发电的发电装置结构简单、效率高,可以广泛应用于近岸和岛屿附近的海域。
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公开(公告)号:CN104079222A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410291419.7
申请日:2014-06-25
Applicant: 东南大学
IPC: H02P9/10
Abstract: 本发明公开了一种直驱式海洋波浪发电机输出功率的平稳方法,在利用海洋波浪能进行直接发电的前提下,不是增添常规海洋波浪发电系统所需的电能储能设备,而是采用调整发电机的q轴电流iq的方法,使发电机输出的功率达到平稳的目的;将基于ARMA模型的海洋波浪波高预测方法引入海洋波浪能的计算过程中,根据海洋波浪发电机的工作效率,适当调整发电机q轴电流iq的大小,促使海洋波浪能转换成电能的过程达到平稳,进而保障海洋波浪发电机的输出功率达到平稳。本发明一方面取消了常规海洋波浪发电系统所需的电能储能设备,从而降低了成本投入,另一方面提高了海洋波浪发电系统输出的电能质量,并提高了直驱式海洋波浪发电系统进行并网输电的运行性能。
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公开(公告)号:CN103780192A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410063313.1
申请日:2014-02-25
Applicant: 东南大学
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明公开了一种电力机器人转子初始位置检测方法,首先通过控制驱动电路向电机施加三种不同的电压脉冲,分别检测A/B/C相的相电流响应峰值,通过对三相相电流峰值进行比较后,初步判断转子位置所在区间。根据转子位置所在区间,再次控制逆变器施加相对于该区间的一种电压脉冲,同时检测该相的电流峰值并与第一步中所检测到的电流峰值进行比较,在4次电流峰值检测过程中,选择3次检测值,进行三角函数变换,最终确定转子初始位置角。本发明提供的永磁同步电机转子初始位置检测方法,能够非常准确的检测一种永磁同步电机转子初始位置,实现电机的顺利起动;实施过程简单,不需要依赖任何电机参数,测量结果准确,具有很强的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN102044951A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201110000290.6
申请日:2011-01-04
Applicant: 东南大学
IPC: H02K41/03
Abstract: 本发明公开了一种双边磁通切换永磁直线电动机,包括次级铁芯、初级铁芯、初级线圈、永磁体,所述初级铁芯沿竖直方向设置,次级铁芯位于初级铁芯的左右两侧,初级线圈绕制在初级铁芯的内部,永磁体位于相邻两初级铁芯的中间。本发明双边磁通切换永磁直线电动机的双边结构使得初级铁芯与次级铁芯之间形成的法向吸力可以相互抵消,削弱了因吸力过大而产生的气隙波动,从而提高电磁推力的性能和电动机的运行稳定性,适用于长距离的直线行程运动;双边结构间隙小,铁屑等杂质不容易掉入,减小电机维护成本。
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公开(公告)号:CN115694277B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202211328286.7
申请日:2022-10-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供永磁直线发电机模型预测电流控制方法、设备及存储介质,涉及直驱式波浪发电领域。该永磁直线发电机模型预测电流控制方法,包括:在αβ坐标系下划分12个电压矢量扇区;基于6个基本非零电压矢量,求解预测电流模型的成本函数J1,获取目标扇区;利用正整数N2将目标扇区内电压矢量划分为N2+1个;基于N2+1个电压矢量,求解预测电流模型的成本函数J2,获取次最优电压矢量VN2best;利用正整数N3将VN2best划分为N3+1个电压矢量;基于N3+1个电压矢量,求解预测电流模型的成本函数J3,获取最优电压矢量VN3best;利用SVPWM将VN3best输出到开关管。解决了永磁直线发电机的电流控制效果会影响整个控制系统的稳定性,导致整个系统的稳定性不好的问题。
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公开(公告)号:CN118858872A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411020916.3
申请日:2024-07-29
Applicant: 东南大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种关于IGBT的全区域退化表征方法,在IGBT集电极和发射极之间施加从0V逐步增大的负压,在每一个Vce下对IGBT的栅极进行电压扫描并且叠加小信号,栅压扫描范围为Vg1~Vg2。在每一个Vce下,测试Vg1~Vg2下的栅电容Cg,绘制Cg‑Vg曲线并分区。以相同的电压施加方式对退化后的器件再次测试Vg1~Vg2的栅电容Cg值,绘制Cg‑Vg曲线并且以同样的方式分区。对比退化前后曲线不同区域的漂移情况,表征IGBT功率器件全区域的退化情况、损伤程度。本方法可以简单快速地提取IGBT功率器件栅氧层和外延层的退化情况,为IGBT功率器件可靠性的分析提供快速的判定依据。
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公开(公告)号:CN114884049B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210811923.X
申请日:2022-07-12
Applicant: 东南大学溧阳研究院
IPC: H02J1/10 , H02J1/14 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/46 , H02J5/00 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , H02J3/14
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流配电网优化运行控制方法,适用于多端柔性直流配电网正常运行状态下的优化运行,基于日前预测优化、日内滚动修正、日内实时反馈校正三个时间尺度对直流配电网运行进行优化,并采用储能充放电、换流器功率调整、柔性负荷功率调整、光伏出力调整等策略,提高分布式电源消纳能力,减小运行损耗,保证直流配网的经济高效运行。本发明充分发挥柔性直流配电网的灵活性,并结合储能、负荷、电源等源荷双侧可调控资源的潜力,实现柔性直流配电网的安全稳定运行,并提高分布式电源消纳能力和利用率。
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