一种抗偏移恒流的混合补偿拓扑结构及其参数构建方法

    公开(公告)号:CN119787661A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411791452.6

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种抗偏移恒流的混合补偿拓扑结构及其参数构建方法,属于无线电能传输技术领域,本发明旨在解决IPT系统中因原边与副边线圈偏移导致的输出电压或电流波动大、传输效率降低的问题;其结构包括直流电源、单相全桥逆变电路、两个原边发射电路、两个副边接收电路以及整流滤波电路和负载;通过引入调节因子,调节第一补偿拓扑电路的输出增益,减缓其输出曲线,实现系统输出增益的平衡;合理设计补偿结构元件参数,使两个补偿拓扑的输出增益之和在偏移范围内相对恒定,增强系统抗偏移恒流输出特性;本发明利用调节因子和混合补偿结构,有效应对线圈偏移导致的输出电流变化,实现恒流输出,提高系统稳定性和传输效率,降低线圈设计难度,拓宽应用范围。

    一种非晶合金开关磁阻电机定子铁心减振结构及其优化方法

    公开(公告)号:CN119995196A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510010718.7

    申请日:2025-01-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种非晶合金开关磁阻电机定子铁心减振结构及其优化方法,属于开关磁阻电机技术领域;该减振结构包括采用非晶合金钢片压制的定子铁心,设有若干定子齿,每个定子齿面上开设有边界形状不规则的孔洞,孔洞内填充有负磁致伸缩材料,与定子齿相对的定子铁心外表面为缺口形状,缺口形状与空气直接接触,无需任何填充;本发明通过多材料拓扑优化方法,以最小化定子铁心振动位移为优化目标,同时以不降低电机转矩性能和定子铁心机械强度为约束条件,优化定子铁心减振结构;本发明还建立多材料拓扑优化所需的混合设计变量插值函数,并采用增广拉格朗日方法来加快多材料拓扑优化的求解速度,从而有效降低了问题求解的难度,显著提高了优化效率。

    一种基于不可逆微分磁化率最大值的铁芯剩磁测量方法

    公开(公告)号:CN119310508A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411362051.9

    申请日:2024-09-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于不可逆微分磁化率最大值的铁芯剩磁测量方法,属于电磁参数测量技术领域;针对现有铁芯剩磁测量方法存在测量精度不高、系统复杂的问题,提出了一种创新的解决方案:首先利用不可逆微分磁化率的表达式,结合#imgabs0#磁滞模型,推导出有无剩余磁化强度时的不可逆微分磁化率最大值的表达式,并建立剩余磁化强度与不可逆微分磁化率最大值的物理模型关系式;随后,通过测量#imgabs1#磁滞回线,获得不可逆微分磁化率最大值,根据本构关系#imgabs2#,通过不可逆微分磁化率最大值计算出铁芯中剩磁值;本发明操作简便、结果可靠、原理明晰新颖,广泛应用于电力设备中变压器铁芯剩磁的测量与计算,对提高电力系统的运行效率和稳定性具有重要意义。

    一种双端抗偏移输出的补偿结构及其参数构建方法

    公开(公告)号:CN119995188A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510023498.1

    申请日:2025-01-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种双端抗偏移输出的补偿结构及其参数构建方法,包括直流电源、全桥逆变电路、原边发射电路、第一副边接收电路、第二副边接收电路及相应的整流滤波电路;原边发射电路采用LCC拓扑,并引入补偿线圈与发射线圈反向串联,构建拓扑电路,实现恒压和恒流充电;通过参数设计,使两个拓扑电路的等效互感在偏移时保持恒定,减缓输出波动;利用补偿线圈增大能量传输回路,并通过互感差分别恒定两个拓扑电路的等效互感,实现抗偏移的恒压和恒流输出,无需高精度传感器和复杂控制算法,降低了系统复杂性和成本,提高了稳定性和实用性;可广泛应用于电动汽车无线充电、移动终端及自动引导车辆等无线充电场景,显著提升了IPT系统的适应性和用户体验。

    一种基于磁巴克豪森噪声信号的铁磁体剩磁测量方法

    公开(公告)号:CN119087314A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411072960.9

    申请日:2024-08-06

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于磁巴克豪森噪声信号的铁磁材料的剩磁测量方法,属于电磁参数测量技术领域;磁巴克豪森噪声信号作为一种发展潜力巨大的电磁无损检测信号,在铁磁性金属材料的检测与评估方面具有独特的优势,并且其信号产生机理与剩磁的产生机理似,都与不可逆的磁畴旋转和不可逆的磁畴壁运动相关;故通过基于J‑A磁化理论的磁巴克豪森噪声信号应力检测模型和剩磁与应力的磁力学模型的两大理论模型公式,以铁磁材料中存在的应力为中间媒介,建立磁巴克豪森噪声电压信号峰值与剩余磁化强度物理模型关系式;在地磁场可以忽略的前提下,根据本构关系可以通过测得的磁巴克豪森噪声电压峰值信号计算出铁磁材料中剩磁,且操作简便、结果可靠,具有广泛的适用性。

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