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公开(公告)号:CN120049387A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510221521.8
申请日:2025-02-27
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请属于高压直流断路器领域,具体公开了一种具备调压功能的高压直流断路器拓扑及其控制方法,包括:通流支路、换流单元、截流单元、调压支路和能量吸收支路;调压支路并联在换流单元中电容的两侧;调压支路包括串联连接的稳压避雷器以及高能电阻,用于吸收电容建立暂态电压后的残余能量,减缓换流单元中电容电压上升速率,并将电容内部电压调整至开断所需电压水平;能量吸收支路用于吸收直流输电线路中的残余能量并限制通流支路分断产生的过电压;截流单元用于检测到能量吸收支路动作后,断开与换流单元间的通路,截断调压支路动作过程中产生的电流。本申请实现电容调压使断路器具备重合闸开断功能。
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公开(公告)号:CN118652626A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410699801.5
申请日:2024-05-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09D183/04 , B05D7/14 , B05D5/08 , B05D1/36 , C09D7/63 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D163/02
Abstract: 本发明属于超双疏材料领域,公开了一种基于三层式结构的超双疏涂层金属复合材料,由下至上依次包括硅烷化处理的金属基体、中间层和超双疏涂层;中间层为微胶囊溶于有机聚合物基质溶液中形成的乳液经过浸涂干燥后形成,且微胶囊由聚合物基质包裹光敏剂和第一SiO2超双疏颗粒形成;超双疏涂层中包含有第二SiO2超双疏颗粒;第一SiO2超双疏颗粒和第二SiO2超双疏颗粒为将硅烷偶联剂改性后的纳米SiO2经全氟烷基硅烷改性制得。本发明通过在中间层和超双疏涂层中引入低表面能官能团的纳米SiO2,且将中间层设计为含有SiO2超双疏颗粒的微胶囊溶于有机聚合物基质溶液干燥形成,使复合材料表面以及在表面破坏后的复合材料依然保持疏水、疏油的效果。
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公开(公告)号:CN115149867B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210575177.9
申请日:2022-05-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请公开了一种永磁同步电机无位置传感器控制方法,包括:构建永磁同步电机在两相静止坐标系下的α轴、β轴电流状态方程,定义电流误差并计算得到电流误差状态方程;构建α轴、β轴各自对应的超螺旋滑模观测器,获取输出的α轴、β轴反电势观测值,并计算得到电角速度观测值和转子角度观测值;建立同步速旋转坐标系下的γ轴、δ轴电流状态方程,构造γ轴、δ轴高阶扩张状态观测器;获取高阶扩张状态观测器输出的γ轴、δ轴反电势观测值,并计算得到角度补偿值后补偿至转子角度观测值进行矢量控制。其可以解决传统永磁同步电机无位置传感器控制过程由于参数扰动、负载变化等因素导致转子位置估计精度低的问题。
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公开(公告)号:CN114844412B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210518598.8
申请日:2022-05-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供的电机全阶观测器的反馈矩阵获取方法,包括:获取电机的五阶误差系数矩阵;获取矢量控制系统不稳定区域的边界;消除不稳定区域,将四维反馈矩阵参数的选取转化为单一反馈矩阵参数的选取;判断单一反馈矩阵参数是否合格;基于合格的反馈矩阵参数输出反馈矩阵,以构建新的全阶观测器模型。通过将多维反馈矩阵参数的求解转化为单一反馈矩阵参数的求解,通过得到的反馈矩阵参数调整电机的全阶观测器,实现电机在任何工况下的稳定控制;简化电机全阶观测器的五阶误差系数矩阵的特征根的获取难度,将现有的纯符号运算转换为可计算的数值运算,从而根据特征根是否具有负实部来判断反馈矩阵参数的选取是否合格。
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公开(公告)号:CN114640200B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210179295.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种永磁电机转子及永磁电机,其包括:转子铁芯,所述转子铁芯开设有并排设置的第一安装槽和第二安装槽,相对于所述第二安装槽,所述第一安装槽偏向靠近所述转子铁芯的中心;所述第一安装槽内安装有第一永磁体磁极;所述第二安装槽内对应所述第一永磁体磁极的位置安装有第二永磁体磁极,且所述第二安装槽内还设有至少两个第二辅助永磁体磁极,所述第二辅助永磁体磁极对称分布于所述第二永磁体磁极的相对两侧。本发明涉及的一种永磁电机转子及永磁电机,可以大幅增加转子抗去磁能力,同时,改善永磁体磁极的退磁不一致问题,提升多层磁极退磁一致性。
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公开(公告)号:CN115931871B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211531352.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于永磁电机转子外轮廓缺陷检测装置及方法,属于转子外轮廓缺陷检测领域,其采用针对转子轮廓空间特征自制的高精度多面体标定块对CCD相机和激光扫描仪进行标定,以此准确获得每个传感器的内外参、畸变修正参数以及数据匹配参数,并通过对激光扫描仪和CCD相机设置位置、安装角度的优选设置,使得装置在获取转子的点云数据和图像数据的过程中,无需在被测件上粘贴标记点,点云拼接时不再依赖标志点或者特征点,完全依据空间位置信息的先验知识就能很容易得到被测件的高精度三维全维度信息,极大的缩短了整个检测的准备时间和后续去标志点的处理时间,减少了人力消耗和产线的检测成本。
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公开(公告)号:CN116151475A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310257871.0
申请日:2023-03-16
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 华中科技大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种特高压密集通道山火断面失效概率预测方法,包括以下步骤:S1、从可燃物、气象、地形三个方面选取山火影响因素,综合考虑稳定性和慢变因素的前提下,基于历史数据从山火影响因素中筛选出关键因素,并通过数值天气预报系统对相应气象条件进行预测;S2、结合步骤S1中筛选的关键因素及其山火风险系数构建山火风险等级系数的计算模型;S3、建立特高压密集通道山火断面失效概率模型,对特高压密集通道山火断面失效概率进行预测。本发明实现了在长时间尺度上对特高压密集通道山火断面失效概率的准确预测,从而有效提升特高压密集通道防范化解在山火条件下断面失效风险的能力,降低电网系统安全事故发生的概率。
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公开(公告)号:CN115963397A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211530821.7
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电机定子内轮廓表面缺陷快速在线检测方法,属于缺陷检测技术领域,步骤如下:采用YOLO v6算法构建缺陷预测模型;采用内轮廓设置有标准棋盘格的标定模具对检测机构进行标定;将电机定子放置在放置平台上;调整检测机构在水平面内的位置;采集电机定子内轮廓的图像参数;将图像参数输入缺陷预测模型以判断缺陷,本发明还公开了对应方法的检测装置。本发明提供了一种电机定子内轮廓表面缺陷快速在线检测方法及装置,能够跟上电机生产流水线的生产节奏,快速实现对电机定子内轮廓表面缺陷的快速在线检测,同时,其不仅自动化程度高,而且能够确保检测结果的准确性,有效提高了电机定子生产效率、改善了产品质量、降低生产制备过程中的检测成本。
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公开(公告)号:CN115149867A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210575177.9
申请日:2022-05-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请公开了一种永磁同步电机无位置传感器控制方法,包括:构建永磁同步电机在两相静止坐标系下的α轴、β轴电流状态方程,定义电流误差并计算得到电流误差状态方程;构建α轴、β轴各自对应的超螺旋滑模观测器,获取输出的α轴、β轴反电势观测值,并计算得到电角速度观测值和转子角度观测值;建立同步速旋转坐标系下的γ轴、δ轴电流状态方程,构造γ轴、δ轴高阶扩张状态观测器;获取高阶扩张状态观测器输出的γ轴、δ轴反电势观测值,并计算得到角度补偿值后补偿至转子角度观测值进行矢量控制。其可以解决传统永磁同步电机无位置传感器控制过程由于参数扰动、负载变化等因素导致转子位置估计精度低的问题。
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公开(公告)号:CN114679027B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210585680.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多盘式轴向磁通储能调相机,包括:多盘式轴向磁通电机和储能飞轮;磁通电机沿中轴线依次设置第一转子、第一定子、第二转子、第二定子、调制转子和永磁转子;第一、二转子和调制转子同第一转轴连接;永磁转子和储能飞轮同第二转轴直连;调制转子和永磁转子采用轴承连接。通过调节第一、二转子的励磁电流来实现调相。通过改变调制转子的转速进而控制永磁转子与储能飞轮的转速,和/或通过控制第二定子产生的旋转磁场,经调制转子调制后与永磁转子产生的磁场进行交链进而控制永磁转子与储能飞轮的转速,从而实现储能。本设备兼备储能与调相功能,多盘轴向设计结合磁场交链连接,从而提高了设备的集成度、功率密度及可靠性。
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