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公开(公告)号:CN113432215B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110616526.2
申请日:2021-06-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: F24F5/00 , F25B15/06 , F25B27/02 , F22B1/18 , F23J15/06 , F01K23/10 , F02C6/00 , F02C6/18 , H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种数据中心机房的三联供系统及分布式散热系统的控制方法,包括:三联供系统中溴化锂制冷机以冷媒水的形式通过冷能管道,向机房供冷,冷能管道将风冷冷能直接送至机房设备的散热风道,为机房设备降温;设备排入机房环境的热量由排风扇排出到外界,能够有效利用风冷冷能对设备中的关键高耗能芯片进行降温;通过理论计算数据中心新型散热系统的制冷量和用电量,为满足实际数据中心对冷能和电能的需求比例,调节三联供系统输出的冷、电功率比例,约束后的制冷机运行参数保障了三联供系统稳定、高效地为数据中心供给电能和冷能。本发明方法保证了发热量单向流通,显著减少冷能在机房中的损耗,提高了机房的散热效率。
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公开(公告)号:CN113295996A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110406033.6
申请日:2021-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R31/34 , G01M17/007
Abstract: 本发明公开了考虑滑移特性的电动汽车驱动电机加载测试系统,包括驱动电机、机电随动模块和仿真模块,驱动电机通过刚性轴与机电随动模块中的加载电机相连,仿真模块与机电随动模块连接,仿真模块根据机电随动模块输出的位置信号以得到转矩的参考值来控制机电随动模块,用于模拟考虑滑移特性的电动汽车负载特性。本发明还公开了考虑滑移特性的电动汽车驱动电机加载测试方法。本发明将考虑滑移特性的EV路面负载模拟与转矩闭环控制相结合,更准确地在实验室条件下复现出考虑滑移特性的EV驱动电机的路面负载特性。
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公开(公告)号:CN111966080A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010884551.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 一种基于传递函数的永磁同步电机及其机械负载的模拟系统及控制方法,通过检测电机驱动器输出的三相电压,输入至模拟侧控制器,控制器根据模拟目标电机和电机模拟器主电路的数学模型计算逆变器端口应输出的电压,将电压经过PWM调制后生成的开关信号输出至逆变器,使得电机模拟器电压电流等端口特性与模拟目标电机端口特性一致。建立模拟目标电机的转矩方程和运动方程,将得到的模拟目标电机的电角度信息输入到位置传感器模拟模块而转换为位置传感器模拟信号并输出至电机驱动器,以实现电机驱动器对模拟目标电机的实时控制。本发明无需对电流闭环控制,采样时仅需电压传感器,具有成本低廉、方法简单易行等技术优点。
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公开(公告)号:CN111857197A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010749595.6
申请日:2020-07-30
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种三相交流电机及其负载的模拟方法及装置,所述方法包括采集电机驱动器的三相输出端口电压和电机模拟器的主电路三相电流并分别进行派克变换,然后得到电机模拟器的三相端口输出模拟电压在两相旋转坐标系下的d和q轴分量,将前述分量经过PWM模块调制后生成的开关信号输入至三相逆变器,使电机模拟器的端口电压电流特性与模拟目标电机的端口电压电流特性一致,建立模拟目标电机的转矩方程和运动方程,将得到的模拟目标电机的电角度信息输入到位置传感器模拟模块而转换为位置传感器模拟信号并输出至电机驱动器,从而实现对位置传感器的模拟,复现模拟目标电机的运行特性。本发明计算量小,方法简单,易于实现,无需计算微分项,能够准确快速地实现电机端口特性的模拟。
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公开(公告)号:CN107943121B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711120239.2
申请日:2017-11-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑非线性特性的永磁同步电动机模拟器及其控制方法,包括:输出三相电压和电流,分别经坐标变换并结合当前周期电角度得到交直轴电压和电流分量;获取交直轴反电势分量;建立非线性永磁同步电动机数学模型,将交直轴电压和交直轴反电势作为输入,解算下一周期的机械角速度、电角度、电动机转速和交直轴电流,并将交直流电流作为下一周期闭环控制的指令电流;采用电流调节器对指令电流和交直轴电流分量的差值进行调节,将结果经帕克反变换后得到的参考电压通入SVPWM调制模块,使三相全桥变换器实际输出指令电流。本发明能有效模拟非线性反电势情况下各种工况运行特性,且能实现对高次谐波电流所含有的高频信号进行无静差跟踪。
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公开(公告)号:CN107975458B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201711120214.2
申请日:2017-11-14
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/723 , Y02P70/523
Abstract: 本发明公开了一种基于转矩闭环控制的风力机柔性传动特性的模拟方法,包括:建立两质量块等效模型,考虑高速轴的弹性系数和阻尼系数,建立发电机与风力机连接时的柔性传动模型的运动方程;建立发电机与模拟电机连接的运动方程;将发电机和模拟电机连接的刚性轴传递的机械转矩、转速,应与发电机和风力机连接时其高速轴传递的机械转矩、转速相等为条件代入所建立的运动方程并进行拉氏变换,获得三元方程组,并实时解算得到模拟电机转矩且作为转矩参考值;对模拟电机组进行转矩闭环控制,实时跟随模拟电机转矩参考值以复现该转矩,实现柔性传动风力机动态特性的模拟。本发明可更准确地使实验室模拟电机复现出实际风力机柔性传动的动静态特性。
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公开(公告)号:CN109831143A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910196588.5
申请日:2019-03-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02P29/50 , H02P21/05 , H02P21/13 , H02P25/022
Abstract: 本发明涉及一种基于磁链观测的永磁同步电机谐波电流抑制方法,由定子磁链观测、谐波磁链提取、谐波电压计算以及谐波电压注入四个环节组成,属于电机控制领域,该方法通过提取定子磁链观测值中的高次谐波磁链,根据电机电压方程计算得到造成电流谐波的谐波电压,在控制环路中注入对应的谐波电压,以达到降低由于永磁同步电机定子绕组感应电势呈非理想正弦特性导致的三相电流谐波的目的。
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公开(公告)号:CN107104545B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710231352.1
申请日:2017-04-11
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公布了一种锥形磁轴承开关磁阻电机及其控制方法,所述电机由一个开关磁阻电机和两个锥形磁轴承构成;锥形定子为4个E型结构组成,每个E结构中间齿绕有1个径向悬浮绕组,另外两齿分别绕有1个轴向悬浮绕组,串联一起构成一套轴向悬浮绕组;电枢绕组横跨两锥形定子和磁阻电机定子,共形成3相电枢绕组;旋转控制与传统开关磁阻电机控制方式相同,并悬浮提供偏置磁通;五个悬浮力与3相电枢绕组电流、4个径向悬浮绕组电流和2个轴向悬浮绕组电流有关;两个轴向悬浮绕组还可优化偏置磁通,使3相电枢绕组单独励磁时产生的偏置磁通相等,进而解决径向悬浮力输出不均衡问题;本发明电机系统集成度高,电流利用率高,且转矩和悬浮力解耦。
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公开(公告)号:CN106981940B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710231351.7
申请日:2017-04-11
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公布了磁悬浮开关磁阻电机偏置绕组和电枢绕组的匝数设计方法,属于磁悬浮电机领域。所述磁悬浮开关磁阻电机由磁轴承和开关磁阻电机集合而成,磁轴承的三个偏置绕组与开关磁阻电机的三相电枢绕组采用串联共同励磁的方式,同时提供转矩和偏置磁通;引入电源压降系数,以量化偏置绕组对电枢绕组的串联分压作用,并给出了利用结构和电磁等参数计算电源压降系数的方法;将电枢绕组实际的脉冲电流波形等效为一个阶梯方波,并将电源压降系数引入到各绕组电流设计值的计算中;最后,基于等效磁路法,获得偏置和电枢绕组的计算方法。本发明方法考虑了偏置和电枢绕组的分压效应,电流计算简单、准确,绕组匝数设计精度高,实用性强。
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公开(公告)号:CN109040550A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810915374.4
申请日:2018-08-13
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H04N7/18 , H04N5/2251 , H04N5/2253 , H04N5/765 , H04N5/781
Abstract: 本发明揭示了一种基于SOPC的视频监测系统,包括FPGA主控制器模组、摄像头模组、存储模组以及显示模组,所述FPGA主控制器模组内部设置有SOPC硬件组件,所述SOPC硬件组件包括内核处理器、摄像头控制器、存储控制器、显示控制器以及UART控制器,所述摄像头控制器与所述摄像头模组通信连接,所述存储控制器与所述存储模组通信连接,所述显示控制器与所述显示模组通信连接,所述UART控制器与UART外设通信连接。本发明能够有效地利用FPGA的逻辑单元,实现软硬件协同操作,充分发挥其各自的优点,从而获得了良好的监测效果,具有灵活、便于移植、实时性高等优点。
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