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公开(公告)号:CN117458860A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311429132.1
申请日:2023-10-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于隔离型开关电源技术领域,具体涉及一种基于变结构整流电路的宽输出LLC谐振变换器拓扑结构与控制方法,该拓扑结构包括主电路和控制电路,主电路包括输入侧全桥电路、LLC谐振电路、高频变压器、变结构整流电路;高频变压器采用变比为n:1:1的带中心抽头的变压器。变结构整流电路包括辅助开关S1、S2、桥式整流电路和输出滤波电容,辅助开关S1、S2连接变压器二次侧上下两个抽头。控制方法上,通过控制辅助开关S1、S2,可使变换器工作在单倍压模式、二倍压模式、四倍压模式三种模式切换;结合调频PWM控制方法,本发明能够实现LLC谐振变换器的宽输出电压范围,以及不同工作模式下的软开关,可广泛应用于要求宽输出电压范围的充电场合。
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公开(公告)号:CN113485126B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110969533.0
申请日:2021-08-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供了一种用于直流微电网集群的改进型动态矩阵控制(ImprovedDynamic Matrix Control,IDMC)三次控制方法,用于管理集群内各直流微电网之间的功率分配,合理利用微源并降低集群内部器件应力,进而提高集群的整体性能,所提IDMC算法一方面将“时间最优控制”策略引入到控制量的调整,即根据预测输出与实时输出偏差的大小不同,采取相应的控制参数,实现阶段性最优控制;另一方面引入柔化因子改进动态矩阵,将控制增量求解过程中的M*M维矩阵求逆转化为数字标量求逆,有效的降低运算时间并减小系统的跟踪误差,本发明最后通过对比IDMC和传统动态矩阵控制的集群三次控制功率分配效果,证实了改进型控制策略有效的降低控制时间,并提高系统的稳态性能。
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公开(公告)号:CN115747709A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211334244.4
申请日:2022-10-28
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及高速干式切削加工技术领域,具体涉及一种高速干式切削用AlCrBSiN涂层、制备方法及其应用,所述的AlCrBSiN复合涂层中B和Si元素可以细化晶粒,提高涂层硬度,同时,B元素的加入可以抑制复合涂层在高温条件下的分解,提高其高温稳定性;同时B元素在高速干式切削过程中可以优先产生摩擦氧化膜,降低摩擦系数和摩擦力,减少涂层刀具的前刀面和后刀面的磨损,提高其高速干式切削性能;一种高速干式切削用AlCrBSiN涂层高速干式切削寿命最长(12.5min),相较于不含B和Si的AlCrN涂层(9.5min),提高了31%,切削力减少23%,在刀具及表面防护领域具有重大的应用前景。
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公开(公告)号:CN112708852B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011534781.4
申请日:2020-12-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种原位高能Ar+刻蚀后处理改善AlCrN涂层刀具性能的方法,包括步骤:清洗基材;制备AlCrN功能涂层;将所述AlCrN功能涂层沉积在处理后的所述基材上;原位高能Ar+轰击后处理;对制备好的AlCrN功能涂层进行原位高能Ar+轰击后处理:沉积镀膜结束后,对所述基材进行抽真空,加工温度保持在400℃并通入Ar气;开启清洗Ti靶后开启阳极靶材,所述阳极靶材与所述清洗Ti靶构成正负极牵引电子运动,电子与Ar气碰撞产生Ar+,控制负偏压为‑200V,吸引Ar+对设置有所述AlCrN功能涂层的所述基材表面进行离子轰击,轰击时间为40min;本发明可有效去除AlCrN涂层表面的大小液滴颗粒,同时增加涂层和基体的残余压应力,改善了AlCrN涂层的表面粗糙度和切削性能。
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公开(公告)号:CN113690932A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110872813.X
申请日:2021-07-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/18 , H02M3/156 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种针对串并联电容补偿的并网逆变器同步控制建模方法,属于新能源发电技术领域,包括以下步骤:S1:对并网逆变系统进行诺顿等效;S2:将串并联电容补偿与等效电网合并后进行戴维南等效;S3:根据叠加定理得到并网电压的表达式;S4:将并网电压代入逆变器同步控制框图,将同步控制系统进行等效变换得到同步控制等效模型。本发明可以将串并联电电容建立到同步控制等效模型中,可以方便对系统进行理论及仿真分析,通过模型可以直观的推导出串并补电容对系统稳定性的影响,从而有利于并网逆变系统控制稳定性的改进和提高,值得被推广使用。
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公开(公告)号:CN112993969A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110481827.9
申请日:2021-04-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了直流微电网集群技术领域的一种直流微电网集群的大信号稳定性分析方法,包括以下步骤:S1:首先对直流微电网集群进行系统级的模型等效;S2:然后根据混合势理论,直接构造直流微电网集群系统模型的能量泛函;S3:在Lyapunov理论框架下进行系统的大信号稳定性评估,分析拓扑结构变化及关键参数对稳定区间的影响,能够建立直流微电网集群系统等效模型,借助混合势理论,直接构造直流微电网集群系统模型的能量泛函,分析拓扑结构变化及关键参数对稳定性区间的影响,为直流微电网集群的大信号稳定性解析提供简便且有效的理论工具,为系统设计提供了理论依据,确保了直流微电网集群系统的大信号稳定性。
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公开(公告)号:CN110445122B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910843391.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02J1/10
Abstract: 本发明涉及一种能显著改善母线电压偏差的直流微电网分布式自主协调控制方法,具体涉及基于DBS(DC Bus Signaling)协调控制方法的改进型分布式自主协调控制方法。主要是通过将直流母线电压信号采样并传输到本地控制器,再根据提出的等效放大规则将采样电压信号进行放大,并以此作为判断依据来进行协调控制。将电压信号等效放大的目的是减小直流母线电压偏置,防止由于实际电压阈值区间较小而导致模式切换信号重复动作的问题,从而影响系统的正常工作。解决了传统DBS协调控制需要直流母线电压有较大偏置的问题,改善了母线电压偏差,提升了直流微电网的供电可靠性和电能质量,可应用于对电能质量要求较高的直流负载场景。
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公开(公告)号:CN108599132B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201810509046.4
申请日:2018-05-24
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供公开了一种改进连续负荷条件下直流微网分段下垂控制的方法及系统,为了解决现有分段多斜率下垂控制策略在负荷区间分段点处系统电流出现不均分现象,利用模块之间的相互通信实现电流信息共享,在本地变换器模块中计算出平均电流值将其与电流分段点相比较,确定模块的工作的区间,解决连续变化负荷区间分段点处系统的均流问题;同时加入滞回控制消除区间分段点处平均电流扰动对系统的不利影响。该方法只需要采集各模块的电流信息在本地控制器中进行求平均,利用平均电流确定负荷工作区间,不需要增加额外的PI控制器,更加完善现有分段多斜率下垂策略在全负荷连续变化区间的均流性能及母线电压调整率。
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公开(公告)号:CN107104427B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710347175.3
申请日:2017-05-17
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种用于直流微电网的自适应多斜率下垂控制系统及方法,针对直流微网中各分布式微源并联运行中系统均流与母线电压偏差矛盾的问题,通过将负荷电流分为三个区:轻载区、额定负荷区和重载区,然后对不同负荷区间实施多斜率下垂控制(Multi Slope Droop Control,MSDC),重点改善额定负荷区和重载区系统均流性能及母线电压偏差。MSDC控制变换器输出特性曲线区别于传统恒定下垂输出特性的情况,负荷区域中的轻载区、额定负荷区和重载区按照系统对均流误差及母线电压偏差的要求可以灵活分配,并且对负载具备自适应调节能力,可以实现较宽负载范围内下垂特性的最优化配置和设计。
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公开(公告)号:CN106961101B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710347174.9
申请日:2017-05-17
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02J1/14
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种具有多级母线电压补偿直流微网改进型多斜率下垂控制系统及方法,为了从根本上解决下垂系数带来的母线电压偏差,通过将负荷电流分为三个区:轻载区、额定负荷区和重载区,然后对不同负荷区间实施改进的下垂控制,重点在提高额定负荷区和重载区系统均流性能的同时改善由下垂导致的母线电压偏差。改进型下垂控制策略下各个母线电压控制单元输出特性曲线区别于传统恒定下垂输出特性的情况,在额定负荷区和重载区时不仅具有较高的下垂系数以克服线路阻抗带来的均流问题,同时根据负荷轻重加入多级补偿模块电压参考,以改善微网母线电压偏差,因此可从根本上解决下垂控制带来的均流与电压偏差之间的矛盾问题。
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