一种基于分层优化和过电压保护的电励磁双凸极发电方法

    公开(公告)号:CN115425883B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211381637.0

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 一种基于分层优化和过电压保护的电励磁双凸极发电方法,涉及电机控制领域。为了解决电励磁双凸极发电机(DSEG)的结构带来的铜损较大的问题和突卸负载时造成母线电压过高进而导致对负载设备造成不可逆的损坏的问题,本发明通过分析角位置控制(APC)法的导通模态,提出了结合分层自学习铜损优化和过电压保护的电励磁双凸极发电机优化控制方法。实现了当电励磁双凸极发电系统正常运行时使其铜损最小,并在母线大容量负载突卸时大幅降低母线过电压和动态时间的功能。

    一种跨介质电推进径轴向复合励磁容错电机

    公开(公告)号:CN114759697A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210110230.8

    申请日:2022-01-29

    Abstract: 本发明提供一种跨介质电推进径轴向复合励磁容错电机,包括,定子组件,包括定子支架、设置在所述定子支架上的定子铁芯,所述定子铁芯上设置有绕组;转子组件,绕所述定子组件中心轴转动,包括转子铁芯和设置在所述转子铁芯内的转子永磁体,所述转子铁芯上还连接有转子支架;容错组件,包括设置在定子支架上的导磁端板,所述导磁端板内设置有电励磁绕组,所述定子铁芯内开设有定位槽,所述定子铁芯轭部内设置有定位拉杆与所述导磁端板连接;实现电机的高磁负荷设计,达到电机高功率密度的目标;利用电励磁绕组控制导磁端板位置,改变故障时的电枢阻抗,实现短路电流的抑制,同时容错组件简单易加工,能够提升电机在高磁负荷状态下的强容错能力。

    一种励磁补偿型混合磁源磁场调制电机

    公开(公告)号:CN111786527B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010598512.8

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种励磁补偿型混合磁源磁场调制电机,由多个非同种励磁源构成的混合磁源励磁,其中,高磁性能励磁源施加于转子上,采用高剩磁永磁体;低磁性能励磁源施加于定子上,由施加于定子槽口处的低剩磁永磁体与定子齿交替排布构成;直流励磁源施加于定子上,直流励磁绕组分布在定子齿与励磁辅助齿两侧,各绕组同轴向端部相连接。本发明提供的励磁补偿型混合磁源磁场调制电机实现了低速大转矩、宽调速范围且全运行范围内低齿槽转矩和低转矩脉动,相较于现有技术,能够克服传统永磁磁场调制电机气隙磁场无法灵活调节与可调通磁场调制电机磁场在弱磁运行下齿槽转矩与转矩脉动大的缺点。

    多裂齿比多端口磁场调制电机

    公开(公告)号:CN113726118A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110936760.3

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种多裂齿比多端口磁场调制电机,该电机由带有环形绕组的不同裂齿比定子以及内、外转子组成,定子为电端口,内、外转子为两个机械端口。该电机定子施加于内、外转子中间,定子齿用于调制内、外气隙磁场。其中,定子内齿数少于定子外齿数,定子齿漏磁少且铁芯利用率高。环形绕组嵌入定子内、外槽,跨过定子轭连接,通三相正弦交变电流的环形绕组可为内、外气隙提供极对数不同的电枢磁场,且外电枢磁场的极对数高于内电枢极对数。该电机具有双速输出、大转矩、宽运行范围的特点,且电机散热性好、功率因数高、铜耗低,适用于电动汽车、全电飞机等要求低速大转矩、多速运行要求的场合。

    一种水轮发电机中性点接地参数计算方法

    公开(公告)号:CN113076646A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110355852.2

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种水轮发电机中性点接地参数计算方法,该方法为:在应用水轮发电机中性点经配电变压器低压侧负载电阻上并联电感接地方式的参数计算中,引入接地变压器负载电阻的电抗XR′、接地变压器三相对地电容Cw、发电机单相对地电容CF、接地变压器短路阻抗Zk四种因素,对水轮发电机中性点接地参数计算,算出接地参数电阻R1′和电感X1′的取值,得到一种计入上述四种因素后的中性点经配电变压器低压侧电阻并联电抗接地方式的参数计算方法。本发明的方法在水轮发电机中性点经组合式接地方式参数选取中可以更加准确,避免参数选取的误差带来故障电流的增大,从而为以后进行参数选择时是否计入接地变电抗以及变压器三相对地电容提供了一种选择。

    基于有功控制的光伏爬坡率控制方法和设备

    公开(公告)号:CN111009919A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911307056.0

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于有功控制的光伏爬坡率控制方法和设备,可以同时对上坡率和下坡率进行控制。方法包括:首先测量光伏侧电压和电流,以反馈给功率爬坡率控制策略,生成电压指令;然后将生成的电压指令与光伏侧电压进行比较,计算两者之间的误差,以反馈给PI控制器来调节光伏侧电压趋向电压指令;最后利用PI控制器产生PWM信号,对DC-DC变换器进行控制。其中利用的优化电压和最大允许爬坡率是由系统外部设置的两个外部参数。采用本发明提出的功率爬坡率控制策略能给光伏系统提供一种综合解决方案思路。当太阳辐照度降低时,本发明能通过测量的斜坡率,合理对下坡率进行控制,不需要储能参与,该方法前景好,有较大的推广价值和经济效益。

    一种电机冷却装置及方法
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110556963A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910646630.9

    申请日:2019-07-17

    Inventor: 丁树业 朱敏 刘玮

    Abstract: 本发明公开了一种电机冷却装置及方法,属于电机冷却领域。所述装置包括散热架、风机、挡风板、热电冷却系统及控制系统;所述散热架内壁上方设置第一出风口,所述散热架内壁下方固定连接有支撑架,所述支撑架上放置有电机,所述电机上设置有第二出风口,所述散热架侧壁设置有进风口,所述进风口上连接有分流管,所述分流管未连接所述进风口的一端插入式的连接在所述电机的入风口上;所述挡风板设置于所述进风口处;所述热电冷却系统包括P型半导体、N型半导体、吸热层及放热层。本发明可以通过热电冷却系统给电机降温和/或通过风机吹风给电机降温,在降温效率上更加的明显,同时延长了电机的使用寿命。

    一种组合式高速永磁电机冷却装置

    公开(公告)号:CN110518722A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910645997.9

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种组合式高速永磁电机冷却装置,属于电机冷却领域。所述装置包括:电机、基座、储水箱、冷却水箱、干冰喷射器、风机、入风口、第一冷却水管、第二冷却水管、第一出水口、第二出水口、出风口、第一弧形板、第二弧形板、第三弧形板、控制系统及管道;所述电机包括定子铁芯、定子绕组、转子铁芯和转轴,所述定子铁芯上设有外圈轴向通风道,所述定子绕组设置在所述定子铁芯两端,所述转子铁芯上设有内圈轴向通风道,所述转子铁芯位于定子铁芯内侧,所述定子铁芯和所述转子铁芯之间的气隙形成中间风道。本发明中设置了不同弧度的弯曲挡风板,实现了风的分流,使得吹向入风口的风更加有效的进入通风道,从而进一步提高了电机的冷却效果。

    组合材料永磁体和转子冲片的低电压调整率发电机转子

    公开(公告)号:CN119675294A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510072784.7

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 组合材料永磁体和转子冲片的低电压调整率发电机转子,从不同矫顽力永磁体组合和不同材料转子冲片组合角度出发降低发电机电压调整率。将原来的一块永磁体用两块不同矫顽力的永磁体替换,转子冲片也采用两种材料组合。靠近发电机交直轴磁通密集部位的永磁体采用高矫顽力永磁体,降低电枢反应对永磁体的去磁作用,另一块永磁体则采用矫顽力较低的永磁体。发电机交轴磁通密集部位采用饱和磁感应强度较高的软磁材料,增加交轴磁通量,增大交轴电枢反应电抗,其余部位采用饱和磁感应强度较低的软磁材料,控制成本。高矫顽力永磁体和高饱和磁感应强度软磁材料转子冲片组合,不仅不会降低电机空载反电势,还可以在不增加电机体积的前提下,降低发电机电压调整率。

    一种改善多机黑启动频率相角耦合效应的同步控制方法

    公开(公告)号:CN119628071A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202510172734.6

    申请日:2025-02-17

    Abstract: 一种改善多机黑启动频率相角耦合效应的同步控制方法,旨在提高黑启动恢复能力。系统采用并行恢复策略,使多台黑启动微源同时启动,迅速实现同步。然而,并行恢复对预同步的精度要求极高,由于在并联合闸前的预同步过程中,频率与相角存在耦合关系,相角控制中相角差的快速变化容易导致频率过冲。为了解决这一问题,本系统在传统相角控制基础上引入线性自抗扰控制LADRC方法,凭借较强的抗干扰和动态响应速度,在因相角差变化引发频率波动时迅速做出调整,通过对频率的及时平稳控制,相角变化也变得更加平稳可控,从而反向减小对频率的干扰,实现频率相角耦合效应的弱化。这种设计既确保了黑启动的快速性,又提升了系统的稳定性和恢复能力。

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