一种具有升降压功能的部分功率变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN114884352B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202210494989.0

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有升降压功能的部分功率变换器为级联形式连接在一起的两级式DC‑DC结构,其中,前级变换器为隔离型DC‑DC变换器,后级变换器为电压双象限型DC‑DC变换器。该部分功率变换器具有高效的升降压功能。本发明还公开了具有升降压功能的部分功率变换器的控制方法,通过后级变换器实现升降压;升压时,后级变换器输出电压为正,总输出电压为前级变换器输入电压加上后级变换器输出电压;降压时,后级变换器输出电压为负,总输出电压为前级输入电压减去后级输出电压绝对值;部分功率变换器传输功率与直接传输功率的比值为后级变换器输出电压与前级输入电压之比,可通过调节后级变换器的输出电压实现功率分配。

    一种表面高效改性的层状富锂锰氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117613221A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311569999.7

    申请日:2023-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种表面高效改性的层状富锂锰氧化物正极材料,包括层状富锂锰氧化物基材、均匀包覆于所述层状富锂锰氧化物基材表面的尖晶石异质结构相,以及均匀包覆于所述尖晶石异质结构相表面的包覆层;包覆层选自B2O3/Li2B4O7双相包覆层,或者是B2O3单相包覆层;表面高效改性的层状富锂锰氧化物正极材料的表面还富含氧空位。本发明公开的材料具有高的电子电导率和离子电导率。在电池的充放电循环过程中,氧气的释放小和过渡金属在电解液中的溶解少,材料在循环过程中保持高的晶体结构稳定性;以其制备的正极片组装得到的锂离子电池具有高的首次库伦效率和优异的循环性能和倍率性能,循环过程中电压的保持率高。

    一种四开关Buck-Boost变换器故障诊断方法及装置

    公开(公告)号:CN116774005B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202310532465.0

    申请日:2023-05-09

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张欣 刘雪琪 马皓

    Abstract: 本发明公开了一种四开关Buck‑Boost变换器故障诊断方法,包括以下步骤:获取不同故障发生时的电路参数,并以故障类型对故障参数进行标签标注,将故障参数与标签组合成数据集;构建由多个非线性运算模块,加权模块以及分析模块组成的简化自组织神经网络;采用数据集进行训练,以获得用于判断变换器故障的自组织神经网络;将四开关Buck‑Boost变换器的电路参数输入至所述自组织神经网络,以判断四开关Buck‑Boost变换器存在的故障类型。本发明还提供了一种四开关Buck‑Boost变换器故障诊断装置。本发明提供的方法对四开关Buck‑Boost变换器的开关管开路故障、电容参数老化、电感参数老化等故障同时进行辨识定位,具有良好的诊断准确率与泛化能力。

    一种硼氢化锂基宽温固体电解质及其在全固态锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN117199504A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311103302.7

    申请日:2023-08-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种硼氢化锂基宽温固体电解质,包括硼氢化锂基复合材料和包覆于所述硼氢化锂基复合材料表面的高分子聚合物包覆层,由包括硼氢化锂基复合材料和高分子聚合物为原料经球磨后得到;硼氢化锂基复合材料包括硼氢化锂和添加剂;添加剂选自惰性氧化物和/或卤化锂;高分子聚合物选自聚丙烯酸酯类、聚甲基丙烯酸酯类、含氟聚合物、POM、PEO、PAN、PE中的一种或多种。本发明公开的硼氢化锂基宽温固体电解质,同时具有低的电子电导率与高的离子电导率,在‑30~150℃的宽工作温度范围内均可实现出色的抑制枝晶生长的性能,并具有长循环稳定性,有望实现高能量密度,在快充全固态锂离子电池领域得到商业化应用。

    一种低短路比下提高并网逆变器稳定性的控制方法

    公开(公告)号:CN114499257B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210155182.4

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种低短路比下提高并网逆变器稳定性的控制方法,包括,采样PCC点电压,并网电流,直流母线电压;并网逆变器通过PLL获取PCC点电压相位;根据PLL锁得的PCC点电压相位及电流幅值信息获得并网电流参考值,将并网电流参考值加上主动注入的间谐波电流参考得到并网电流总的参考;通过离散傅里叶变换算法提取PCC点电压和并网电流中的谐波响应分量,从而评估出电网线路阻抗,进而得到线路电感值;根据评估出的线路电感值,虚拟出感值大于的线路负电感,将虚拟的负电感与并网电流之积反馈至电流环控制器,获得最终的调制信号将调制信号与载波信号作比较,生成PWM信号驱动逆变器开关管。

    一种高电压稳定的硼氢化锂基固态电解质制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN116960444A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310912530.2

    申请日:2023-07-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高电压稳定的硼氢化锂基固态电解质的制备方法及其产品和应用,制备方法包括:将包含硼氢化锂、氧化铝与卤化锂的原料混合球磨后,加热进行部分放氢后所得产物即为高电压稳定的硼氢化锂基固态电解质;部分放氢的温度为350~500℃。通过该制备方法,可显著拓宽硼氢化锂基固态电解质的电压窗口,以适用于高电压环境的服役,并提升硼氢化锂基固态电解质的抑制枝晶性能,以保证其在高电压下稳定运行。该制备过程中不增加电解质制备步骤,不增加额外的制备成本,操作简单,材料制备可控性强,完全适合产业化生产需要。

    一种直流配电网失稳源定位方法

    公开(公告)号:CN113363958B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110625078.2

    申请日:2021-06-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于系统环路增益感知和母线端口阻抗信息循环自构的配电网失稳源定位方法,通过建立配电网的等效阻抗模型,先判别系统是否失稳以及失稳类型,最后寻找系统失稳源的具体位置。本发明不依赖专家经验,极大的节约人力,有助于提高直流配电网运行稳定性的检查与修正水平,具有较大的工程应用价值和推广前景。

    一种直流配电网的变换器级别失稳防御方法

    公开(公告)号:CN113406885A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110625138.0

    申请日:2021-06-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用融合模糊逻辑控制的改进型模拟退火算法和自适应型虚拟阻抗技术的变换器级别失稳防御方法,属于配电网稳定性防御技术领域。本发明主要特点在于:应用传统模拟退火框架进行频率搜寻;使用Hilbert频谱解析得到主导谐波频率点;通过基于神经网络化的模糊逻辑控制器在模拟退火算法的迭代过程中生成频率新解和新温度;通过“三电平”变步长法来快速跳出模拟退火算法低温时的反复迭代过程。本发明具有独创性,有助于提高直流配电网运行稳定性,具有较大的工程应用价值和推广前景。

    一种判断直流配电系统稳定性的实时监测方法及装置

    公开(公告)号:CN113128130A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110523614.8

    申请日:2021-05-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种判断直流配电系统稳定性的实时监测方法,包括:获得样本集;基于全连接神经网络构建训练系统,包括生成器网络模型,判别器和分类器网络模型;构建训练系统的损失函数;利用损失函数对训练系统进行训练,确定参数的生成器组成高置信度的伪标签直流电压数据模型;将实时观测得到的真实直流电压信息输入判别器和分类器网络模型,得到对于真实直流电压信息的稳定性实时判别结果。该方法能够获得足够稳定/不稳定标签直流电压数据,以及合适的稳定/不稳定标签比例,从而能够实时判别电网系统真实观测数据稳定性。本发明公开了一种判断直流配电系统稳定性的实时监测装置,准确即时得到对于真实直流电压信息的稳定性实时判别结果。

    一种纳米硼氢化锂、其原位制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112320757A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011302602.4

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及储氢材料和纳米材料技术领域,具体公开了一种纳米硼氢化锂、其原位制备方法和应用,其制备方法为将丁基锂、三乙胺硼烷置于有机溶剂中混合,在高压氢气下加热反应,经后处理得到纳米硼氢化锂,也可以再加入载体材料、过渡金属茂化物,得到含有载体和催化剂的纳米硼氢化锂。本发明以溶剂热反应为基础,将丁基锂的吸氢反应和氢化锂吸收BH3反应结合在一次,通过一次性水热合成即可获得LiBH4,能够较好的控制产物的粒径,得到的纳米硼氢化锂储氢材料,具有储氢容量高,吸放氢操作温度低,吸放氢速率快的优点。

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