一种电机转子位置检测方法与检测装置

    公开(公告)号:CN108592781A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810456503.8

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种电机转子位置检测方法与检测装置,所述装置包括至少一个原边线圈和至少两个副边线圈,所述原边线圈和副边线圈分别与各自的补偿电路电气联接,构成具有特定谐振频率的谐振电路,且各线圈的谐振频率一致,实现原、副边线圈之间磁耦合谐振式无线电能传输,原边线圈和副边线圈工作于准谐振状态或谐振状态,通过原边线圈和副边线圈之间的互感的变化检测电机转子位置。与现有技术相比,本发明具有频率选择性好,抗干扰性强,空间布置更灵活多样,精度高等优点。

    计及光伏阵列非线性的boost变换器建模和控制方法

    公开(公告)号:CN118625642A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410637394.5

    申请日:2024-05-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种计及光伏阵列非线性的boost变换器建模和控制方法,方法包括如下步骤:构建表征光伏阵列非线性特性的光伏参数模型,基于所述光伏参数模型,得到显函数形式的光伏阵列输出电流表达式;基于所述光伏阵列输出电流表达式,构建计及光伏阵列非线性特性的boost变换器状态空间模型;基于所述boost变换器状态空间模型,通过反馈线性化控制、模型预测控制或滑模变结构控制,实现boost变换器对光伏阵列电压的非线性控制。与现有技术相比,本发明具有充分计及光伏阵列的非线性特性、改善光伏阵列光电转换效率等优点。

    一种分布式激光无线电能传输捕获、瞄准与跟踪方法

    公开(公告)号:CN116545134A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310507597.8

    申请日:2023-05-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种分布式激光无线电能传输捕获、瞄准与跟踪方法,该方法包括:S1、搭建分布式激光无线电能传输平系统;S2、初始化预设光斑中心数,进行光斑捕获;S3、识别光斑图像中光斑中心数,如果识别出的光斑中心数不等于预设光斑中心数,则认为处于异常工作状态,转S4,否则采用激光光束主体识别算法识别出激光主体后,转S5;S4、采用诱因识别算法对光斑中心数异常原因进行识别,若为内部因素则进行主体识别与恢复,并转S5,否则非正常激光器停止工作,调整预设光斑中心数后转S2,进行光斑捕获操作;S5、瞄准与跟踪激光光束。与现有技术相比,本发明能够实现多激光‑多光伏阵列的匹配、对准,保证分布式传能系统的稳定运行。

    一种基于降阶模型的无线电能传输控制系统设计分析方法

    公开(公告)号:CN112836369B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110131799.8

    申请日:2021-01-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于降阶模型的无线电能传输控制系统设计分析方法,该方法包括如下步骤:1)根据无线电能传输系统拓扑选取交流状态变量降阶量;2)对交流状态变量降阶量进行变换获取谐振元件的等效近似模型,合并谐振元件,获得降阶等效电路;3)根据降阶等效电路获得降阶状态空间模型;4)根据降阶状态空间模型计算闭环系统传递函数,完成控制参数设计和稳定性分析。与现有技术相比,本发明提出方法能够精确、直观的描述系统动态行为,有效降低了系统模型阶数,对于控制系统设计分析具有重要意义。

    同步电机转子励磁能量与位置信息协同传输系统及方法

    公开(公告)号:CN112821576A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110104854.4

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种同步电机转子励磁能量与位置信息协同传输系统及方法,该系统包括位于静止侧的谐振励磁发射线圈和位置信号接收线圈,以及随转子旋转的励磁能量接收线圈和位置信号反馈线圈;谐振励磁发射线圈和励磁能量接收线圈的谐振频率为基波频率,位置信号接收线圈和位置信号反馈线圈的谐振频率为谐波频率;谐振励磁发射线圈提供基波阶次能量激励和谐波阶次信号激励,励磁能量接收线圈拾取基频电磁波实现电机转子励磁,位置信号接收线圈和位置信号反馈线圈拾取谐波实现电机转子位置信息的传输。与现有技术相比,本发明能够同时实现同步电机的高效高可靠励磁及高精度位置检测,对于提高电机运行可靠性、空间利用率具有着重要的现实意义。

    一种电机转子位置检测方法与检测装置

    公开(公告)号:CN108592781B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810456503.8

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种电机转子位置检测方法与检测装置,所述装置包括至少一个原边线圈和至少两个副边线圈,所述原边线圈和副边线圈分别与各自的补偿电路电气联接,构成具有特定谐振频率的谐振电路,且各线圈的谐振频率一致,实现原、副边线圈之间磁耦合谐振式无线电能传输,原边线圈和副边线圈工作于准谐振状态或谐振状态,通过原边线圈和副边线圈之间的互感的变化检测电机转子位置。与现有技术相比,本发明具有频率选择性好,抗干扰性强,空间布置更灵活多样,精度高等优点。

    基于直线双馈电机的磁悬浮驱动装置、磁悬浮列车系统

    公开(公告)号:CN112297866A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011154293.0

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于直线双馈电机的磁悬浮驱动装置、磁悬浮列车系统,磁悬浮驱动装置包括直线双馈电机定子和直线双馈电机动子,直线双馈电机定子通过馈电线缆与牵引变电站相连,直线双馈电机产生的推力用于提供水平方向的牵引力,直线双馈电机定子和直线双馈电机动子产生的法向力用于提供垂直方向的悬浮力,直线双馈电机动子一侧还设有采集并存储电能的储能结构,电能包括直线双馈电机定子向直线双馈电机动子无接触传输的电能。磁悬浮列车系统由磁悬浮驱动装置驱动形成磁悬浮列车系统。与现有技术相比,本发明利用直线双馈电机法向力作为悬浮力实现了动子侧悬浮,同时直线双馈电机可在运行时向动子侧传输电能,降低了系统成本,同时更加安全可靠。

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