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公开(公告)号:CN112421917B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011068096.7
申请日:2020-10-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种两极永磁同步电机的转子无铁心磁极结构与设计方法,属于永磁电机领域。所述的结构包括转轴、永磁阵列和保护套,永磁阵列粘贴在转轴上;永磁阵列由N段永磁体组成环形磁极,N为一或二以上的偶数,且N的数目根据磁极直径和充磁机功率确定;永磁阵列的N段永磁体的充磁方向相同,均平行于电机的磁极中心,保护套与永磁阵列过盈配合。本发明适用于两极高速永磁同步电机,可取消转子铁心,产生的气隙磁场正弦度高。永磁阵列充磁简单,充磁方向不需改变;对小功率电机,可采用整环平行充磁;对大功率电机,可将磁极分为若干偶数段充磁。有效地解决了永磁同步电机的转矩脉动问题,能够保证电机在电气传动系统中更加平稳、高效地运行。
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公开(公告)号:CN107830877A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710989603.2
申请日:2017-10-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01D5/12
CPC classification number: G01D5/12
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,提供一种椭圆柔性基底的压电薄膜传感器。包括压电薄膜、柔性基底、绝缘保护层;压电薄膜传感器的柔性基底为半椭圆柱弧面结构,压电薄膜覆盖在柔性基底,并通过绝缘保护层将薄膜固定;根据柔性基底结构分为等弧长椭圆柔性基底传感器和等弦长椭圆柔性基底传感器两类。该压电薄膜传感器通过仿真计算不同尺寸参数的半椭圆柔性基底的压电薄膜传感器在受到同样的力作用下的输出电压来确定最优的柔性基底尺寸,即以输出电压的高低作为确定传感器柔性基底尺寸的依据。本发明具有更高的灵敏度,便于传感器的微型化和阵列化。
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公开(公告)号:CN105429554A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510939118.5
申请日:2015-12-15
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明一种抽油机用开关磁阻驱动系统的控制方法,属于电气工程领域。涉及一种抽油机用开关磁阻电机驱动系统的平稳、高效、节能控制方法,特别涉及一种抽油机负载特性的自动辨识方法和基于负载特性的开关磁阻电机的自适应控制方法。其负载转矩切换点检测方法的特征是,不附加任何传感器和电路,而是检测开关磁阻电机自带的位置传感器的脉冲个数,同时对电流检测电路检测到的三相电流进行采样,通过微控制器进行计数和判断。控制系统经过自学习,完成抽油机一个冲次中转矩切换点位置的量化后,自动进入负载自适应控制状态,根据抽油机的负载特性,改变转速调节器和电流调节器的PI参数,使开关磁阻电机的输出转矩与抽油机的负载转矩匹配。
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公开(公告)号:CN110336513A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910531907.3
申请日:2019-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: H02P25/08
Abstract: 本发明属于开关磁阻电机领域,涉及一种无位置传感器开关磁阻电机初始定位方法。所述的初始定位方法通过脉冲注入检测到的反馈电流峰值,根据开关磁阻电机转子电感上升区域内电感的高度线性化来进行高精度初始位置估计;从转子极与定子极刚开始重合的位置到转子极与定子极完全重合的位置,电感几乎随着位置呈线性变化。在任意区间中,三相电感值处于中间的一相的电感变化线性度极高。当脉冲注入的电压、频率和占空比均不变时,反馈电流峰值是相电感为反比关系。本发明对转子初始位置进行高精度的定位,提高了控制的精度。根据转子初始定位位置,可直接根据每一相的开通关断角进行初始导通关断控制,增加了控制的灵活性。
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公开(公告)号:CN110247606A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910532340.1
申请日:2019-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: H02P25/089 , H02P23/14
Abstract: 本发明属于开关磁阻电机领域,特别涉及一种脉冲注入无位置传感器开关磁阻电机控制方法。本发明采用自适应脉冲注入起始角度来控制脉冲注入的开始,将绝对位置处的电流峰值作为阈值,并且采样母线电压实时调整阈值,判断反馈电流峰值与阈值关系切换脉冲注入相以及转子位置,由绝对位置之间的时间差计算转速,进而得到任意时刻的转子位置。本发明减小了脉冲注入法对电机造成的负转矩,减小了功率器件管耗并增加了系统效率,本发明提高了位置控制精度,并且可直接根据每一相的开通关断角进行精确的导通关断控制,增加了控制的灵活性。
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公开(公告)号:CN108900113A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810658022.5
申请日:2018-06-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种高效自供电的压电同步电荷提取与电压翻转电路属于压电能量收集领,包括启动电路模块、非线性能量提取电路模块、开关控制电路模块、开关控制电路模块、自供电模块、过压保护模块。电路初始阶段,能量存储元件通过启动电路收集能量,模式切换电路监测能量存储元件两端的电压:当电压不够时,以标准能量收集的方式收集能量;当电压足够后,通过非线性能量提取电路收集。非线性能量提取电路的开关信号由开关控制电路产生,开关控制电路工作所需的电压由能量存储元件两端的电压经DC-DC转换获得。本发明提出的电路具有较高的输出功率以及与负载无关的优点,电路可以高效的将环境中的振动转化为电能从而为低功耗无线传感器节点供电。
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公开(公告)号:CN106908722A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201611137589.5
申请日:2016-12-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01R31/34
CPC classification number: G01R31/34 , G01R31/343
Abstract: 本发明一种开关磁阻电机的相电流故障的诊断方法属于电机电流故障诊断领域,涉及一种开关磁阻电机的相电流故障的诊断方法。诊断方法是通过在微控制器中安装特殊编制的开关磁阻电机控制程序和开关磁阻电机相电流故障诊断程序,利用电流检测单元和位置检测单元提取开关磁阻电机各种状态下的相电流特征值,针对电机所处的不同状态,采取相应的方法进行相电流故障的诊断。诊断方法通过提取不同运行状态下开关磁阻电机的相电流特征值,可以实现全面的开关磁阻电机相电流故障诊断与保护;利用特制的软件实现,算法简单可靠,不需额外增加硬件具有良好的工程应用价值。本发明适用于不同相数、各种结构的开关磁阻电机电流检测故障诊断。
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公开(公告)号:CN104481807B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410609727.X
申请日:2014-11-03
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E10/722 , Y02E10/723
Abstract: 本发明公开了一种自调节、低风速可开启的压电风能收集方法及装置,所述装置包括集约风道,伞状的整流装置,风机以及三角形压电悬臂梁。所述的伞状整流装置安装在风道中间,与集约风道共同约束风速和风向。被集约风道和整流装置约束后的风速度增加且指向风机叶轮边缘,从而保证风机在较低风速下即可开启,将风的动能转换为风机的机械能。风机叶轮边缘与悬臂梁有3mm重合,从而保证在风机开启后可以有效击打悬臂梁,悬臂梁是以磷青铜为基板,上下表面各附有PVDF薄膜的双晶压电悬臂梁,在风机击打迫使悬臂梁发生形变后,由于压电效应产生电能,从而实现风机机械能到电能的转换。
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公开(公告)号:CN104481807A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410609727.X
申请日:2014-11-03
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E10/722 , Y02E10/723 , F03D9/00 , F03D1/04 , F03D7/04 , H02N2/18
Abstract: 本发明公开了一种自调节、低风速可开启的压电风能收集方法及装置,所述装置包括集约风道,伞状的整流装置,风机以及三角形压电悬臂梁。所述的伞状整流装置安装在风道中间,与集约风道共同约束风速和风向。被集约风道和整流装置约束后的风速度增加且指向风机叶轮边缘,从而保证风机在较低风速下即可开启,将风的动能转换为风机的机械能。风机叶轮边缘与悬臂梁有3mm重合,从而保证在风机开启后可以有效击打悬臂梁,悬臂梁是以磷青铜为基板,上下表面各附有PVDF薄膜的双晶压电悬臂梁,在风机击打迫使悬臂梁发生形变后,由于压电效应产生电能,从而实现风机机械能到电能的转换。
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公开(公告)号:CN102497077B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110401398.6
申请日:2011-12-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明一种转子无齿槽开关磁阻电机属于机电类的开关磁阻电机领域,特别涉及一种转子无齿槽结构的开关磁阻电机。转子无齿槽开关磁阻电机的定子采用主磁极和辅助磁极组合的磁极结构,转子采用各向异性轴向叠片结构,转子叠成4极结构,定子主磁极为6极,轴向叠片结构包括转轴、非导磁支架、轴向叠片、非导磁填充材料和非导磁紧固环组成。轴向叠片磁极是由高导磁材料硅钢片和非导磁绝缘材料叠片沿轴向交替叠压而成的,本发明采用组合定子磁极和轴向叠片转子使磁路长度大大缩短,可减小开关磁阻电机的铁损耗,并有效地减小开关磁阻电机的转矩脉动;仅主磁极上绕有绕组,嵌放绕组方便,不需考虑相间绝缘问题,槽利用率高。
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