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公开(公告)号:CN112016197A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010828909.1
申请日:2020-08-18
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学先进电气装备创新中心
Abstract: 本发明公开了一种永磁电机谐波电流的预测方法。建立考虑铁磁材料饱和效应的电机磁场分布模型,电机磁场分布模型的输入为永磁电机的谐波电流,输出为永磁电机的端电压;建立基于调制函数的空间矢量调制的逆变器输出电压谐波的双重傅立叶级数模型,输入调制深度,得到逆变器的输出电压;在永磁电机的端电压与逆变器的输出电压之间建立匹配度并作为优化目标,提出谐波电流的匹配方法,即通过优化算法对电机磁场分布模型的各个阶次谐波电流进行全局寻优,求解获得各个阶次谐波电流的幅值和相位,进而获得谐波电流。本发明处理谐波电流的时间比有限元处理方式的时间短,输出结果和有限元计算出的结果一致准确。
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公开(公告)号:CN112016197B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010828909.1
申请日:2020-08-18
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学先进电气装备创新中心
Abstract: 本发明公开了一种永磁电机谐波电流的预测方法。建立考虑铁磁材料饱和效应的电机磁场分布模型,电机磁场分布模型的输入为永磁电机的谐波电流,输出为永磁电机的端电压;建立基于调制函数的空间矢量调制的逆变器输出电压谐波的双重傅立叶级数模型,输入调制深度,得到逆变器的输出电压;在永磁电机的端电压与逆变器的输出电压之间建立匹配度并作为优化目标,提出谐波电流的匹配方法,即通过优化算法对电机磁场分布模型的各个阶次谐波电流进行全局寻优,求解获得各个阶次谐波电流的幅值和相位,进而获得谐波电流。本发明处理谐波电流的时间比有限元处理方式的时间短,输出结果和有限元计算出的结果一致准确。
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公开(公告)号:CN119130333B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411612238.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 浙江大学
IPC: G06Q10/0875 , G06F18/2415 , G06Q10/20
Abstract: 本申请公开了基于三阶状态的多部件系统的维修决策方法,构建部件三状态之间的状态转移机制,获取当前次检测系统中各个部件的第一状态转移信息、第一备件库存量以及第一维修需求数量;确定部件在下一次检测时可能出现的第二状态转移及状态转移概率,确定下一次检测时该部件的维修需求概率,系统在下一次检测时的第二维修需求数量及系统维修需求概率;确定下一次检测时第二备件库存量;基于所述系统维修需求概率和第二维修需求数量确定单位检测周期内的平均费用率;以平均费用率为适应度函数,以检测周期和安全库存量为决策变量,根据遗传算法确定系统的最优检测周期和最优安全库存量。本申请确定系统维修和备件库存联合优化的维修策略。
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公开(公告)号:CN117875947B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410271009.X
申请日:2024-03-11
Applicant: 浙江大学
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0631 , G06F30/27 , G06N7/01 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了k/n负载均担系统的可靠性评估和维修决策方法及系统,涉及设备维修技术领域,根据部件各个全寿命周期状态之间转移时的失效率和系统状态,利用马尔可夫过程计算得到第一系统状态转移图和第一状态转移强度矩阵;计算得到系统在任意时刻时处于不同系统状态的第一概率;将第一系统状态转移图中所有的失效状态合并为一个吸收态,计算得到处于吸收态的第二概率函数,根据第二概率函数计算得到可靠度函数,根据可靠度阈值得到系统的临界寿命;计算在临界寿命内系统的期望总运维成本和期望总运行时间,计算得到系统单位时间内的期望运维成本,以得到系统的最优检测时间间隔。本申请能够降低负载均担系统的运维成本。
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公开(公告)号:CN117877028B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410286674.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本申请提供一种基于微观图像特征的电机绝缘寿命预测方法,该方法包括根据不同老化阶段的电机绝缘材料表面显微图像和剩余击穿电压,对不同老化阶段的电机绝缘材料的表面显微图像经过预处理后提取统计特征,并将统计特征经过与剩余击穿电压的相关性分析后筛选获得特征参量,并基于Wiener过程及Arrhenius方程建立特征参量与热应力水平之间的定量关系获得特征参量退化模型;利用神经网络建立并以特征参量和剩余击穿电压作为训练集进行训练获得剩余击穿电压预测模型。预测时,根据电机绝缘材料表面显微图像的特征,结合特征参量退化模型和剩余击穿电压预测模型即可对电机绝缘寿命进行准确预测。
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公开(公告)号:CN117970105A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410366097.1
申请日:2024-03-28
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R31/34 , G01M13/045 , G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F18/2136 , G06F18/2415 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本申请公开了基于信号融合的电机轴承早期故障诊断方法及系统,应用于电机轴承故障诊断技术领域,本申请利用CEEMDAN分解法分别对电机轴承早期故障时和无故障时的电流信号与振动信号进行分解,根据包络谱稀疏度对分解得到的本征模态函数分量进行信号加权重构,对重构信号进行融合得到电流~振动融合信号,通过Hilbert包络谱对融合信号进行频谱分析,生成能识别电机轴承早期故障的包络谱图,以此作为模型训练所需的数据集,将数据集输入卷积神经网络中,构建得到轴承早期故障诊断模型,通过早期故障诊断模型能够诊断电机轴承是否发生故障。本申请能够对电机轴承的早期故障进行诊断和识别,提高轴承早期故障诊断结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117833531A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410245329.8
申请日:2024-03-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本申请公开了一种无槽电机线圈骨架,涉及电机技术领域,该无槽电机包括电机壳体、转子和定子,定子包括定子线圈和定子铁芯,定子铁芯呈圆环形,定子铁芯围绕转子设置,定子线圈设置在定子铁芯和转子之间;无槽电机线圈骨架设置在定子铁芯和转子之间,并与定子铁芯设置为固定连接,无槽电机线圈骨架包括围绕转子设置的环绕部和若干个设置在环绕部上的凸出部,凸出部与定子铁芯的内壁抵接,环绕部呈圆环形且与转子同轴,沿环绕部的轴线方向观察,凸出部沿环绕部的径向向定子铁芯凸出,定子线圈绕制在凸出部上。通过上述设置,定子线圈不必采用复杂的绕制工艺,且不需要专门的绕线设备,从而可以简化无槽电机的装配流程,提高无槽电机的装配性能。
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公开(公告)号:CN117375471B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311679223.0
申请日:2023-12-08
Applicant: 浙江大学
IPC: H02P21/14 , H02P21/16 , H02P21/20 , H02P21/18 , H02P25/022
Abstract: 本申请公开了永磁电机转动惯量与负载转矩辨识方法,将永磁同步电机的机械转矩平衡方程进行离散化,利用带遗忘因子的最小二乘法模型辨识出电机参数,对最小二乘法模型的待辨识参数矩阵进行迭代优化,每一次迭代运算时对遗忘因子进行更新以及对负载转矩进行补偿,将迭代终止时的待辨识参数矩阵作为最终的辨识参数矩阵,并计算得到最终的电机的转动惯量和负载转矩。本申请能够优化永磁电机参数的辨识方法,提高转动惯量和负载转矩辨识的精度、稳定性和收敛性。
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公开(公告)号:CN116930755A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310932110.0
申请日:2023-07-27
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种永磁电机不均匀退磁故障在线检测方法。对表贴式永磁同步电机SPMSM进行矢量控制FOC,使得SPMSM稳定正常运行;读取电流微分传感器罗氏线圈分别获得在有效矢量和零矢量作用下的电流微分;根据在有效矢量和零矢量作用下的电流微分获得定子电感;根据在零矢量作用下的电流微分和定子电感进行故障特征谐波分析,实现永磁电机不均匀退磁故障在线检测。本发明方法对于负载波动的抗干扰能力更强,误诊断概率更低,还能更好地定量反映出不均匀退磁故障程度。
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公开(公告)号:CN116155163B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310415036.5
申请日:2023-04-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种空气轴承支承的定子双绕组高速电机控制方法及系统,控制方法包括:S1,检测电机转子位置角并计算电机转子转速;S2,检测电机转子的偏心距离并计算电机转子的径向偏心速度;S3,基于维持系统稳定状态时的阻尼系数与转速对应关系确定当前工况下维持系统稳定运行所需的总阻尼系数;S4,计算当前工况下维持系统稳定运行时阻尼绕组所需补偿的阻尼力;S5,计算当前工况下需对阻尼绕组输出的电流幅值和相位;S6,对阻尼绕组输出对应幅值和相位的电流。本发明的控制方法通过阻尼绕组为系统提供电磁阻尼力,改善空气轴承的运行条件,使系统更加稳定。
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