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公开(公告)号:CN119420215A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411491696.2
申请日:2024-10-24
Applicant: 东南大学
IPC: H02P21/00 , H02P25/026 , H02P25/08
Abstract: 本发明公开一种计及涡流反作用的永磁辅助同步磁阻电机控制方法及系统,方法包括,基于矢量磁路理论构建考虑涡流反作用效应、磁饱和效应和dq轴交叉耦合效应的电机磁阻抗模型;计算电枢绕组磁动势及内插铁氧体的永磁磁动势;基于磁动势和所述电机磁阻抗模型得到定子磁链方程;基于所述定子磁链方程和电压方程,构建多因素耦合的永磁辅助同步磁阻电机控制模型;基于矢量磁路理论磁电功率定律测取电机磁阻抗模型中的磁感系数值;基于所述多因素耦合的电机控制模型设计永磁辅助同步磁阻电机最大转矩电流比控制方法。本发明定量计及了永磁辅助同步磁阻电机中涡流对定子磁链的反作用,具有明确的物理意义和更高的建模精度,有利于控制系统的性能提升。
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公开(公告)号:CN115376775A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211080070.3
申请日:2022-09-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出了一种考虑磁通集肤效应的磁心及设计方法,涉及属于磁路理论应用领域,尤其涉及磁心设计。它以磁通所流经的磁心横截面为参考面,结合磁心的电磁特性、温度特性、磁通幅值以及工作频率,设计磁心横截面的形状,通过沿磁通路径拉伸参考面,在磁心内部形成闭合或间断的空气路径,构成具有管道结构的磁心。当磁心中通入高频磁通时,本发明所提出的考虑磁通集肤效应的磁心及设计方法可降低磁心的重量,减小磁心的损耗及温升,具有抑制磁心集肤效应的作用。
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公开(公告)号:CN112541154B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011350267.5
申请日:2020-11-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种磁路功率的计算方法,本发明针对磁路的功率问题以及磁路中磁势与磁通的相位问题,在等效磁路矢量模型的基础上,绘制了磁路矢量图,通过磁路矢量图对磁路中的磁势、磁通、磁阻、磁抗进行分析,提出了磁路的虚拟有功功率、虚拟无功功率、虚拟复功率的计算方法;由磁路虚拟功率与电功率的归算因子,推导出磁路虚拟功率与电功率的数学关系,从而可直接由磁路中磁势、磁通等磁量计算得到电功率。本发明所提出的磁路功率计算方法,能够通过磁路矢量计算并分析磁路中的虚拟功率,进而归算出磁路的电功率;当无法通过电路矢量计算电功率时,可以通过磁路矢量求解电功率。
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公开(公告)号:CN112540330B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011350288.7
申请日:2020-11-26
Applicant: 东南大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种基于磁感原理的磁性材料B‑H曲线测量方法,涉及电工技术应用领域。测量所用装置包括爱泼斯坦方圈、交流电源、功率分析仪和示波器。本发明的核心内容是基于一种磁路矢量模型对爱泼斯坦方圈进行电磁耦合建模,爱泼斯坦方圈的铁心由被测硅钢片叠压而成,铁心上缠绕匝数相等的励磁线圈和探测线圈,测量过程是首先得到仅考虑铁心非线性磁阻的基准B‑H曲线,然后再由基准B‑H曲线推导获得任意频率磁场下包含涡流影响的B‑H曲线。本发明提出了只需要测定某一频率下的B‑H曲线就可以推导出任一频率下B‑H曲线的测量和模拟方法,该方法应用于中高频率B‑H曲线的测量可获得较高的准确性。
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公开(公告)号:CN112541154A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011350267.5
申请日:2020-11-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种磁路功率的计算方法,本发明针对磁路的功率问题以及磁路中磁势与磁通的相位问题,在等效磁路矢量模型的基础上,绘制了磁路矢量图,通过磁路矢量图对磁路中的磁势、磁通、磁阻、磁抗进行分析,提出了磁路的虚拟有功功率、虚拟无功功率、虚拟复功率的计算方法;由磁路虚拟功率与电功率的归算因子,推导出磁路虚拟功率与电功率的数学关系,从而可直接由磁路中磁势、磁通等磁量计算得到电功率。本发明所提出的磁路功率计算方法,能够通过磁路矢量计算并分析磁路中的虚拟功率,进而归算出磁路的电功率;当无法通过电路矢量计算电功率时,可以通过磁路矢量求解电功率。
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公开(公告)号:CN119694731A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510206153.X
申请日:2025-02-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种利用矢量磁路原理构造的虚拟磁芯及其应用方法,利用矢量磁路原理,提出了虚拟磁芯及其应用方法,属于磁路理论应用领域,尤其涉及电磁装置的磁路设计。磁芯(铁芯)是电机、变压器、电抗器等电磁装置的重要组成部分,约占电磁装置总重量的50%左右。而空芯变压器等电磁装置中去除了磁芯(铁芯),但空气导磁性能差,励磁电流大,导致电磁装置带载能力弱,体积庞大,应用范围受限。本发明利用多个矢量磁路元件构造出一个虚拟磁路,其导磁能力与实际磁芯相似或更好,形成虚拟磁芯。并基于此提出应用方法,利用虚拟磁芯构造变压器、电抗器、电机等电磁装置,有望显著减小电磁装置的重量和体积。
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公开(公告)号:CN117095369B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202311178884.5
申请日:2023-09-13
Applicant: 中铁建投山西高速公路有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种自适应水面高程变化的船舶轨迹识别与世界坐标转换方法,利用计算机视觉方法检测监控视频中的船舶,利用水面高程监测传感器得到当前水面高程,通过标定的三维世界坐标和像素坐标的空间转换关系,实现内河航道的船舶检测与跟踪,自适应季节性水面高程变化调整船舶像素坐标逆投影至世界坐标的轨迹点,具有准确、可靠、经济、高效的优点。
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公开(公告)号:CN117976099A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311372958.9
申请日:2023-10-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种磁容元件,从元件的定义、计算式、以及端口特性,实现磁容元件的设计,通过在磁路中添加或减少磁容元件的方式,能够从磁路角度预估和控制矢量磁路中磁滞现象的强弱,控制磁滞现象所带来的效应大小,使得磁路中的磁通矢量状态与目标磁通矢量状态一致;并基于此提出应用方法,由磁容元件结合磁阻元件、磁感元件串联组成目标磁路,通过三个磁路元件所对应的磁路参数定量化表征了磁路中的磁阻、涡流和磁滞三种物理现象,使技术人员能够根据改变不同的磁路参数,有针对性地改变磁路的运行特性,有目的性地改变磁路中的矢量磁量和磁路功率。
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公开(公告)号:CN115620839A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211232972.4
申请日:2022-10-10
Applicant: 东南大学
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了磁路理论应用领域的一种硅钢片磁路参数的计算方法,具体过程如下:S1、先获取硅钢片的几何尺寸、电磁参数、叠片数目;S2:然后确定硅钢片中交变磁通的频率以及其方向;S3:最后根据提出的表达式计算硅钢片的磁路参数。本发明计算方法可根据硅钢片的几何尺寸、电磁特性、叠片数目,结合硅钢片中交变磁通的频率以及方向,快速计算硅钢片的磁路参数,绘制硅钢片的高频磁路特性,提高了科研人员的工作效率;能够评估电磁设备的运行状态,既可以定性分析磁路中磁量的行为,又可以定量计算磁路参数的大小。
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公开(公告)号:CN115578315A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211088998.6
申请日:2022-09-07
Applicant: 中铁建投山西高速公路有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机图像的桥梁应变近景摄影测量方法,包括如下步骤:在桥梁待检测位置粘贴编码点;利用无人机在水平立面内多个位置从不同角度固定焦距分别拍摄待测区域变形前、后两组包含所有编码点的图像;对图像进行自动处理和识别定位;利用摄影测量算法进行三维空间点重构;利用MATLAB工具对重构完成的三维点坐标数据进行处理,从而计算桥梁待测区域内应变。本发明无须在结构上安装复杂的传感器,同时相较于传统非接触式检测手段,基于无人机图像的的测量方法具有安全系数高,操作难度低,采集效率高,对现场环境要求低等显著优点,可以快速实时获得桥梁局部应变数据,为建立一体化,实时化、轻便化的桥梁检测体系提供依据。
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