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公开(公告)号:CN112583308B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202011376774.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P6/32 , H02P25/024 , H02P25/18 , H02P25/22 , H02P27/06 , H02P27/08 , H02J50/12 , H02M7/5387 , H02K19/12 , H02K19/14 , H02K3/16
Abstract: 本发明是一种基于无线电能传输的同步电机无刷励磁系统。本发明涉及无线电能传输同步电机励磁技术领域,所述系统包括直流电源、逆变器、谐振补偿网络、同步电机定子、同步电机转子、鼠笼绕组、感应线圈和励磁绕组。本发明实现了利用无线电能传输技术为同步电机励磁的功能;取代了传统电励磁同步电机的电刷,可以实现无刷励磁,提高了可靠性,降低了成本,减小了维护的难度。本发明通过电机的气隙磁场传输励磁线圈所需能量,不需要在电机的转轴上增加设备,减小了电机的轴向长度和电机体积,有助于提高电机的响应速度。
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公开(公告)号:CN112968634A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110144254.0
申请日:2021-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及励磁系统,更具体的说是一种同步电机励磁系统,包括控制器和励磁机,所述励磁机和同步电机同轴连接,控制器调节输入励磁机的三相电压,励磁机包括励磁机定子铁芯、励磁机转子铁芯、励磁机定子绕组和励磁机转子绕组,励磁机定子铁芯上设置有励磁机定子绕组,励磁机转子铁芯上设置有励磁机转子绕组,励磁机转子铁芯和同步电机通过轴同轴连接,励磁机定子绕组和励磁机转子绕组之间设置有气隙,可以通过向励磁机通入三相电或直流电,通过控制器能够灵活控制励磁电压的频率与幅值,能够最大程度上与同步电机转子进行适配,使同步电机在全速度范围内都能够实现励磁,在低速段保证同步电机的扭矩输出,并在高速段实现同步电机转子弱磁控制。
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公开(公告)号:CN112583308A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011376774.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P6/32 , H02P25/024 , H02P25/18 , H02P25/22 , H02P27/06 , H02P27/08 , H02J50/12 , H02M7/5387 , H02K19/12 , H02K19/14 , H02K3/16
Abstract: 本发明是一种基于无线电能传输的同步电机无刷励磁系统。本发明涉及无线电能传输同步电机励磁技术领域,所述系统包括直流电源、逆变器、谐振补偿网络、同步电机定子、同步电机转子、鼠笼绕组、感应线圈和励磁绕组。本发明实现了利用无线电能传输技术为同步电机励磁的功能;取代了传统电励磁同步电机的电刷,可以实现无刷励磁,提高了可靠性,降低了成本,减小了维护的难度。本发明通过电机的气隙磁场传输励磁线圈所需能量,不需要在电机的转轴上增加设备,减小了电机的轴向长度和电机体积,有助于提高电机的响应速度。
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公开(公告)号:CN112564308A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011376772.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J50/12 , H02J50/40 , H02J50/80 , H02J7/04 , H02J7/02 , H02M3/28 , H02M3/335 , H02M7/48 , H02M7/5387
Abstract: 本发明是一种用于双负载WPT系统的双频补偿及功率解耦控制系统。本发明涉及无线电能传输技术领域,直流电源为整个系统提供电能,第一DC/DC变换电路实现全桥逆变电路输入侧直流母线电压的调节,全桥逆变电路将直流电变换为高频交流电,供发射线圈使用,双频补偿网络允许全桥逆变电路输出端两种频率成分的电流通过,供给到发射线圈。两个接收线圈分别接收这两种频率分量的能量,实现解耦输出。本发明提出了一种频率可任意设定的双频补偿网络及其参数设计方法,可以实现发射电流两种频率分量的硬件恒流,降低逆变源的设计难度。同时提出了两种频率分量的功率解耦控制方法,可以实现两个负载输出功率的同时调节。
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公开(公告)号:CN112550010A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011417220.6
申请日:2020-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B60L53/12 , B60L53/126
Abstract: 本发明公开了一种基于智能位置感知技术的电动汽车无线充电可视化对位引导系统及方法,属于电动汽车无线充电领域。对位引导系统包括接收端,接收端设置在电动汽车上,包括车载接收端线圈、车载摄像头、WIFI通讯模块、可视化液晶显示屏、车载数据处理器、车载控制器和高速CAN通讯模块,车载接收端线圈设置在车底,可视化液晶显示屏、车载数据处理器、车载控制器和高速CAN通讯模块均与车载摄像头连接,车载摄像头与WIFI通讯模块连接。本发明不增设外部传感器或辅助线圈,仅依靠处理汽车自带的传统摄像头呈现的视觉参量以及测量无线充电耦合机构产生的电磁参量实现对电动汽车实现精准的智能位置感知。
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公开(公告)号:CN112542896A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011376756.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种全区域多负载恒功率的无尾供电系统。本发明涉及无线电能传输技术领域,所述系统包括220V单相工频交流电、不控整流电路、Buck变换电路、D组逆变桥、Q组逆变桥、原边补偿网络、发射线圈、接收线圈、串联补偿拓扑、高频整流桥、DC/DC稳压电路和负载。本发明实现同时对桌面多个用电设备无线供电。本发明采用双发射线圈多接收线圈的系统结构,获得供电区域内感应电压恒定的特性,使得用电设备在全充电区域任意位置均可与恒定功率下工作。本发明采用LCL的补偿拓扑,可以保证发射电流的恒定,且不受负载性质、数量、大小的影响,智能匹配负载,任意切入切出和调整功率。
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公开(公告)号:CN112421804A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011434508.4
申请日:2020-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有互操作性的自主式无人潜航器水下无线充电及智能对位引导系统及方法,属于自主式无人潜航器的无线充电领域。自主式无人潜航器能实现自主导航返坞,接驳坞站设有能容纳无人潜航器本体的空间,接驳坞站的前端设有喇叭口型引导机构,液压机械臂径向安装在接驳坞站的内侧壁上,绝缘橡胶夹具安装在液压机械臂的前端,发射端线圈内嵌在绝缘橡胶夹具的内部。本发明提出的一种具有互操作性的自主式无人潜航器水下无线充电及智能对位引导系统及方法,可以对不同口径、不同线圈安装位置的无人潜航器实现自主返航、精准对位引导回充,且具有较高的互操作性,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN108721719B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810540186.8
申请日:2018-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61M60/135 , A61M60/165 , H02J50/12 , H02J50/50 , A61M60/30 , A61M60/40 , A61M60/855
Abstract: 本发明提出了一种基于谐振式无线电能传输的人体辅助供血装置,属于无线电能传输领域,特别是涉及一种基于谐振式无线电能传输的人体辅助供血装置。解决了传统辅助供血泵体积大、质量大、不利于安装且创口裸露易造成感染的问题。它包括外置电池、母线电容、逆变器、主控器、中继线圈、发射线圈、发射侧谐振电容、接收线圈、接收侧谐振电容、高频整流桥、维持电容和电活性聚合物薄膜。它主要用于无线电能传输的人体辅助供血装置。
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公开(公告)号:CN109459618B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811367644.9
申请日:2018-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 电动汽车电驱动系统直流母线电容的准在线容值检测方法,属于直流母线电容健康状态监测领域,解决了现有电解电容的健康状态监测方法不适用于电动汽车电驱动系统直流母线电容的问题。所述准在线容值检测方法:在电动汽车行驶过程中的暂时停车期,向永磁同步电机的直轴注入一掺杂有直流分量的低频交流电流信号。根据永磁同步电机的三相电流信号、逆变器IGBT开关信号和逆变器直流侧的母线电流信号重构直流母线电容电流信号。提取直流母线电压信号并滤除其中的直流分量,滤除直流母线电容电流信号中的直流分量。对滤除直流分量后的直流母线电压信号和直流母线电容电流信号进行移相,并根据移相后的信号计算直流母线电容的容值。
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公开(公告)号:CN109904938B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910169006.4
申请日:2019-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J50/40 , H02J50/12 , H02J50/80 , B60L53/12 , B60L53/122
Abstract: 本发明提出一种应用于移动设备的矩阵网络式无线供电系统及其充电方法,所述无线供电系统由发射端供电装置、接收端受电装置和检测控制装置三部分组成,所述发射端供电装置安装在充电区域的地面下方,所述接收端受电装置安装在移动设备上,所述检测控制装置的输出端与所述发射端供电装置连接;本发明提出的应用于移动设备的矩阵网络式无线供电系统及其充电方法中,移动设备在充电区域内的任意位置均可以实现稳定的功率输出,实现了大范围内灵活高效充电。通过充电方法控制发射线圈矩阵的协同工作方式,保证了电能无线传输的高效率和低辐射,同时无需考虑线圈间的解耦问题,很好地解决了目前无线供电系统的不足。
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