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公开(公告)号:CN119519448A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411396115.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本申请涉及三电平变换器技术领域,特别涉及一种交错并联型三电平三开关整流器拓扑电路,包括:第一至第三整流模块、第一电容和第二电容,其中,第一整流模块包括第一二极管组件和第一开关组件,第一二极管组件包括第一至第四二极管;第二整流模块包括第二二极管组件和第二开关组件,第二二极管组件包括第五至第八二极管;第三整流模块包括第三二极管组件和第三开关组件,第三二极管组件包括第九二极管至第十二二极管。由此,解决了交错并联型Vienna整流器拓扑的每相电路由四个功率开关管组成,加重了经济负担的问题。减少开关管器件数量,降低经济成本。
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公开(公告)号:CN112072701A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010932436.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双馈风电机组的改进转矩极限控制方法,包括以下步骤:当风电并网后的电力系统在遭遇频率扰动事故时,双馈风机的有功输出瞬时增大,然后有功输出以转速的二次函数下降,直至双馈风机输出电磁功率与捕获的机械功率差趋近于零;随后双馈风机有功先随时间缓慢斜坡下降,然后维持恒定,直至与最大功率跟踪输出值相等,最后回到最大功率跟踪控制状态。本发明使双馈风机拥有更快的转速恢复速度,同时能最大程度地避免频率二次跌落问题,且在不同频率响应中均能有效提升频率跌落最低点。
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公开(公告)号:CN119324641A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411688548.X
申请日:2024-11-25
Applicant: 武汉大学
IPC: H02M7/487 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种三相四电平中点钳位型逆变器及中点电压平衡控制方法,该三相四电平中点钳位型逆变器包括直流电源、三个串联的直流母线电容和十二个开关管,其中,第一开关管至第六开关管构成斩波单元,第七开关管至第十二开关管构成三相桥臂电路,三个串联的直流母线电容与斩波单元连接,斩波单元还与三相桥臂电路的输入端连接,三相桥臂电路的各桥臂中点分别与三相交流端连接,该三相四电平中点钳位型逆变器具有低成本、控制简单和可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN107641156A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610586343.X
申请日:2016-07-22
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素手性衍生物及其制备方法和用途,属于手性固定相领域。本发明的纤维素手性衍生物为氧化纤维素通过碳氮双键结合氮原子,而氮原子连接有手性碳原子的结构。通过化学氧化工艺,将纤维素氧化形成新的羰基,再和含氨基的手性化合物进行席夫碱反应,在纤维素上引入新的手性基团,得到本发明的纤维素手性衍生物。本发明的纤维素手性衍生物可用于手性化合物的分离和/或纯度检测。本发明在纤维素原有手性系统和新增加的手性系统的作用下,实现了纤维素手性分离功能的提高,使纤维素手性分离的效果大大提高。
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公开(公告)号:CN107641156B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201610586343.X
申请日:2016-07-22
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素手性衍生物及其制备方法和用途,属于手性固定相领域。本发明的纤维素手性衍生物为氧化纤维素通过碳氮双键结合氮原子,而氮原子连接有手性碳原子的结构。通过化学氧化工艺,将纤维素氧化形成新的羰基,再和含氨基的手性化合物进行席夫碱反应,在纤维素上引入新的手性基团,得到本发明的纤维素手性衍生物。本发明的纤维素手性衍生物可用于手性化合物的分离和/或纯度检测。本发明在纤维素原有手性系统和新增加的手性系统的作用下,实现了纤维素手性分离功能的提高,使纤维素手性分离的效果大大提高。
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公开(公告)号:CN112072701B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010932436.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双馈风电机组的改进转矩极限控制方法,包括以下步骤:当风电并网后的电力系统在遭遇频率扰动事故时,双馈风机的有功输出瞬时增大,然后有功输出以转速的二次函数下降,直至双馈风机输出电磁功率与捕获的机械功率差趋近于零;随后双馈风机有功先随时间缓慢斜坡下降,然后维持恒定,直至与最大功率跟踪输出值相等,最后回到最大功率跟踪控制状态。本发明使双馈风机拥有更快的转速恢复速度,同时能最大程度地避免频率二次跌落问题,且在不同频率响应中均能有效提升频率跌落最低点。
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