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公开(公告)号:CN115001158A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210685741.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种采用电感调谐的无线能量加密传输办法,涉及无线能量传输技术领域,包括发射端和接收端,所述发射端包括谐振变换器、可调谐振电感、谐振电容和发射线圈,所述接收端包括接收线圈、可调谐振电感、谐振电容和谐振变换器,本发明通过向串‑串型谐振网络结构中引入并联的可调谐振电感,不仅在应对负载和互感偏移时具有较好的稳定性,而且可以提升电路谐振频率关于电感取值的敏感性,扩大系统工作频率的跳变范围,有利于提升能量加密传输的效果;通过采用电感调谐,简化了电容调谐式无线能量传输系统的结构和控制方法;通过采用加密的无线通讯,保障通信速度的同时避免了非授权的接收端窃取跳频信息,提高了加密系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN113211072B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110428431.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 东南大学
Inventor: 张建忠
IPC: B23P21/00
Abstract: 本发明涉及一种LED球泡灯全自动装配线的灯帽装配设备及装配方法,包括:灯座装夹机构,其包括定位部、与定位部转动连接的线端夹持部,定位部用于对灯座进行夹紧固定;软线整形机构,其包括理线部件,用于将各软线理直,便于线端夹持部将理直后的各软线端头夹持固定;灯帽装夹机构,其包括灯帽夹持部、分别对各软线进行插针的插针部;灯帽夹持部用于将灯帽夹紧并套接在灯座上;插针部具有移动和/或转动功能,用于将插针分别对应插入各软线中,并通过插针引导软线朝相应位置移动,便于后续软线的压紧和固定。本发明装配方法通过细分灯帽装配工艺,缩短单一工序时间,加快灯帽装配设备的间歇转位速度,提高LED球泡灯全自动装配线的生产效率。
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公开(公告)号:CN114024459A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111322111.0
申请日:2021-11-09
Applicant: 东南大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M1/088
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器(MMC)输出谐波优化控制方法,首先计算优化的缩放系数kopt和优化的上下桥臂三角载波的移相角αopt。通过将三相MMC桥臂参考波乘以系数kopt,得到优化的桥臂参考波,使得子模块电容电压降低到优化的低电压uc_opt。将上桥臂N个三角载波和下桥臂N个三角载波的相位差设置为αopt,用来对参考波进行调制。当采用该优化方法时,在保证MMC在低子模块电容电压工作的前提下,不仅可以消除MMC输出电流的等效开关频率的奇数倍谐波及其边带谐波,还可以提高输出谐波的最低频率,有效改善电能质量,减小滤波器体积。
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公开(公告)号:CN112953172B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110115609.3
申请日:2021-01-28
Applicant: 东南大学
IPC: H02M1/08 , G06F30/398
Abstract: 本发明公开一种锁相环耦合下模块化多电平换流器序阻抗建模的方法,包括如下步骤:S1、建立电路拓扑模型;S2、建立锁相环输出特性模型;S3、建立dq轴下PI控制器输出控制小信号模型;S4、推导调制小信号;S5、计算MMC端口阻抗。本发明通过分析由相角扰动引起的控制环节输出调制信号中存在二倍镜像频率耦合效应,并综合考虑MMC自身多谐波耦合效应结合,从而建立精确的MMC端口阻抗模型,一方面所提出的建模方法针对常见的采用电流闭环控制的MMC,MMC内部采用半桥子模块,电路拓扑结构和控制结构均较为常见,易于建立数学模型;另一方面,阻抗分析法的物理意义明确、建模过程模块化,易于理解和实施,且逆变器端口阻抗可现场测量便于验证理论建模的正确性。
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公开(公告)号:CN113991988A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111252113.7
申请日:2021-10-25
Applicant: 东南大学
IPC: H02M1/14 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种抑制模块化多电平变换器直流脉动电流的控制方法,所述三相模块化多电平变换器采用2N+1子模块统一脉冲宽度调制(submoduleunified PWM,SUPWM),其中每个相单元的上、下桥臂调制过程各包含一个取整函数和一个完全相同的等腰三角形载波;在每个载波周期,根据A、B、C三相的基频参考波ya、yb、yc,计算每个相单元的载波需要调节的相位角度θsa、θsb、θsc,然后分别调节对应相单元的上、下桥臂的载波相位;进而,上、下桥臂参考波经过调制分别得到对应桥臂投入子模块数目。本发明通过调节载波的相位角度,使得三相桥臂电感上的电压脉冲相互抵消,三相内部环流的高频零序电流分量被消除,不会流入模块化多电平变换器的直流母线,从而抑制了模块化多电平变换器直流侧的脉动电流。
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公开(公告)号:CN113642179A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110937215.6
申请日:2021-08-16
Applicant: 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的交流阻抗建模方法,所述建模方法包括以下步骤:S1、建立模块化多电平换流器主功率电路的连续解析模型;S2、根据所述主功率电路连续解析模型,同时考虑内部多种控制环节,获得时域非线性模型;S3、对所述时域非线性模型在稳态工作点处进行小信号扰动分析,进行线性化处理,构建时域线性小信号模型;S4、将所述时域线性小信号模型转换到频域下,并计算提取得到交流阻抗模型。本发明提出的模块化多电平换流器的交流阻抗建模方法考虑了内部系统控制器和环流抑制控制器的影响,使建立的交流阻抗模型更加精确高效,为模块化多电平换流器并网系统的稳定性分析提供了重要技术基础。
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公开(公告)号:CN113211072A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110428431.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 东南大学
Inventor: 张建忠
IPC: B23P21/00
Abstract: 本发明涉及一种LED球泡灯全自动装配线的灯帽装配设备及装配方法,包括:灯座装夹机构,其包括定位部、与定位部转动连接的线端夹持部,定位部用于对灯座进行夹紧固定;软线整形机构,其包括理线部件,用于将各软线理直,便于线端夹持部将理直后的各软线端头夹持固定;灯帽装夹机构,其包括灯帽夹持部、分别对各软线进行插针的插针部;灯帽夹持部用于将灯帽夹紧并套接在灯座上;插针部具有移动和/或转动功能,用于将插针分别对应插入各软线中,并通过插针引导软线朝相应位置移动,便于后续软线的压紧和固定。本发明装配方法通过细分灯帽装配工艺,缩短单一工序时间,加快灯帽装配设备的间歇转位速度,提高LED球泡灯全自动装配线的生产效率。
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公开(公告)号:CN113033467A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110396728.0
申请日:2021-04-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种叶片故障诊断方法、存储介质和诊断装置,属于风力发电技术领域。该方法具体步骤为:测量风电机组运行状况下的发电机的定子电流;利用多重信号分类法MUS I C对定子电流进行处理得到风电机组运行状况下特征值;将风电机组运行状态下特征值与理论特征值进行比较和判断,得到风电机组叶片故障诊断结果。本发明不需要安装额外的传感器和数据采集设备、简单易行、诊断成本低。
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公开(公告)号:CN111371116A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010101905.3
申请日:2020-02-19
Abstract: 本发明公开了一种基于混合型模块化多电平变换器的电力电子变压器,属于发电、变电或配电的技术领域。电力电子变压器包括输入级、传输级与输出级。传输级为多个DC/DC功率单元的输入并联与输出串联结构,低压侧并联接电力电子变压器系统的低压直流母线,高压侧通过旁路电路串联,接电力电子变压器系统的高压直流母线。根据电力电子变压器系统的实时功率传输大小,通过传输级的旁路电路改变DC/DC功率单元的串联数量,实现高压直流母线电压的主动调节,输出级的模块化多电平变换器为混合子模块结构,实现输出级的超调运行。本发明能够减小电力电子变压器系统的体积与重量、提高功率传输效率与提高系统可靠性。
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公开(公告)号:CN111123105A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010095230.6
申请日:2020-02-14
Applicant: 东南大学
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种基于高频信号注入的电机匝间短路诊断方法,用于解决电机绕组匝间短路故障的高精度识别问题,属于测量、测试的技术领域。本申请向拟发生绕组匝间短路故障的电机两相绕组注入幅值相等、相位相差180°的正弦高频电流,从两相线电压中提取与注入高频信号频率相同的高频分量,计算出故障特征量。根据故障特征量与设置的门槛值的比较结果得出注入高频电流的两相绕组是否发生匝间短路故障的结论并记录绕组状态,拟合每个绕组与其它绕组注入高频电流后确定的绕组状态乘积得到识别故障相绕组的标志位,并给出电机绕组诊断结果。本发明能够在线进行电机绕组匝间短路的诊断,对匝间短路故障有较高的灵敏度。
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