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公开(公告)号:CN114551048A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210185509.2
申请日:2022-02-28
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种内嵌陶瓷热管的大容量高频变压器散热系统,其特征在于:包括外套筒、原边骨架、副边骨架、磁芯、散热管和散热器,外套筒一侧设有第一端盖,另一侧设有第二端盖,原边骨架为空心圆柱体结构且设在外套筒内,原边骨架上设有原边绕组,副边骨架为空心圆柱体结构且设在原边骨架内,副边骨架上设有副边绕组,副边骨架内设有磁芯,散热管为椭圆形结构,散热管内设有散热液,散热管卡设在原边骨架和副边骨架上,散热管的一端设有散热器。本发明的目的是提供一种内嵌陶瓷热管的大容量高频变压器散热系统,大大提高变压器的绝缘和散热能力。
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公开(公告)号:CN113452032A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110693292.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种星形级联H桥STATCOM不平衡电流补偿拓扑及补偿方法,级联H桥STATCOM的主回路每相由N个H桥串联而成,以星形方式连接。STATCOM输出正序无功电流用于提高功率因数,稳定系统电压。当电网电压发生不对称跌落时,在维持直流侧电压恒定的基础上,输出负序电流用于补偿电网负序电压在负载侧产生的负序电流,若负载侧负序电流在STATCOM输出能力范围内,则可将并网点处三相电流补至完全对称,若超出补偿范围,则以最大值补偿。本发明有如下优点:在电网电压不对称跌落时,在维持STATCOM直流侧电压稳定的基础上,还能补偿负载处的负序电流,降低并网点电流不平衡度。
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公开(公告)号:CN113392552A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110658355.X
申请日:2021-06-15
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/394 , G06F30/398 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及多器件大功率MOS管的并联均流问题,提出一种基于有限元仿真的多并联开关器件均流优化设计方法。所述多并联开关器件包括:驱动模块、第一个开关管器件、第二个开关管器件、...、第n个开关管器件。人工设定驱动模块与开关器件之间的走线的长度,根据第一个开关管器件、第二个开关管器件、...、第n个开关管器件之间结构对称原则,通过Altium Designer软件设计电路板;确定优化的目标寄生电感值;设定要求误差;结合目标寄生电感值计算初始化驱动模块与开关器件之间的走线的宽度,通过有限元仿真多次迭代优化驱动模块与开关器件之间的走线的宽度。本发明获取的仿真寄生参数准确性高,且有效减小了寄生参数;有效的减小并联不均流,提高系统稳定性。
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公开(公告)号:CN112054691B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010918653.3
申请日:2020-09-04
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提出了一种共用整流结构的单级调压变换电路及控制方法。本发明系统包括直流电源、电容分压模块、谐振模块、交流滤波模块、储能电感、第一变压器、第二变压器、第一电能调节逆变模块、电能调节整流模块、第二电能调节逆变模块、负载模块、主控制器。本发明方法能使实现在高效能量传输的同时,实现调压功能;本发明的LLC和DAB电路共用副边整流电路,可以减少开关器件的数量,进一步地提高电路的效率,降低电路的成本。本发明采用移相控制方式,通过控制桥臂之间的移相角,保证所有开关管都为零电压开通的同时,调节功率传输。
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公开(公告)号:CN112950620A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110323376.6
申请日:2021-03-26
Applicant: 国网湖北省电力公司检修公司 , 武汉大学 , 湖北省超能电力有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于级联R‑CNN算法的输电线路防振锤变形缺陷检测方法,包括对无人机航拍的防振锤图像进行预处理,得到初步预处理后的防振锤图像数据集;基于预处理后的图像数据,构建防振锤目标检测训练集、验证集和测试集;利用训练集中数据对Cascade R‑CNN模型进行迭代训练模块;Cascade R‑CNN模型的测试模型精度模块;判断防振锤是否发生变形,并对最终得到待检测防振锤变形缺陷区域进行标注模块。本发明的有益效果是:解决了现有检测技术中IoU阈值过大带来的过拟合和IoU阈值与训练器中的阈值不匹配问题,提高了输电线路防振锤检测和防振锤变形缺陷识别能力,提高巡检工作效率。
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公开(公告)号:CN119153214B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411654807.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 武汉大学
IPC: H01F27/30 , H01F27/02 , H01F27/28 , H01F27/29 , H01F27/34 , H02M1/00 , H02M7/217 , H02M7/219 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种集成电感及多路并联变流器,包括上盖板、下盖板以及在所述上盖板和所述下盖板之间的与所述上盖板和所述下盖板垂直设置的3N个边柱,其中N为并联路数;3N个所述边柱的横截面的面积相同;3N个所述边柱的中心相连构成的形状为等边形状;3N个所述边柱上均绕设有绕组,且任意两个绕组之间均为反向耦合;相邻的两个同相边柱的中心与所述等边形状的中心构成的夹角为360/N度;所述同相边柱为同一相的N路电感对应的边柱;任一所述绕组的输入端与一相电源相连,输出端与多路并联变流器的桥臂电路电连接。本发明能够减少电感部分的占板面积,提升变流器的功率密度。
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公开(公告)号:CN119448851A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411279497.5
申请日:2024-09-12
Applicant: 武汉大学
IPC: H02P21/14 , H02P25/022 , H02P25/20
Abstract: 本申请涉及一种永磁同步电机的控制方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:确定永磁同步电机的反电动势表达式,并对反电动势表达式进行解耦得到永磁同步电机的数学模型;根据数学模型,利用预设的无差拍模型确定目标参考电压,并根据数学模型确定永磁同步电机各个子平面的电压矢量集,根据各个子平面的电压矢量集,划分目标扇区;根据目标参考电压,确定每个目标扇区的多个目标电压矢量和每个目标电压矢量在一个开关周期内的作用时间,以根据每个目标扇区的多个目标电压矢量和每个目标电压矢量对应的作用时间对永磁同步电机进行控制。由此,解决了永磁同步电机控制繁琐、参数整定复杂的问题,保证系统响应速度的同时,提高控制效果。
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公开(公告)号:CN119153214A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411654807.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 武汉大学
IPC: H01F27/30 , H01F27/02 , H01F27/28 , H01F27/29 , H01F27/34 , H02M1/00 , H02M7/217 , H02M7/219 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种集成电感及多路并联变流器,包括上盖板、下盖板以及在所述上盖板和所述下盖板之间的与所述上盖板和所述下盖板垂直设置的3N个边柱,其中N为并联路数;3N个所述边柱的横截面的面积相同;3N个所述边柱的中心相连构成的形状为等边形状;3N个所述边柱上均绕设有绕组,且任意两个绕组之间均为反向耦合;相邻的两个同相边柱的中心与所述等边形状的中心构成的夹角为360/N度;所述同相边柱为同一相的N路电感对应的边柱;任一所述绕组的输入端与一相电源相连,输出端与多路并联变流器的桥臂电路电连接。本发明能够减少电感部分的占板面积,提升变流器的功率密度。
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公开(公告)号:CN119051510A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411152306.9
申请日:2024-08-21
Applicant: 武汉大学
IPC: H02P21/14 , H02P25/022 , H02P27/08
Abstract: 本申请涉及一种六相开绕组永磁同步电机的谐波抑制方法及装置,其中,方法包括:基于六相开绕组永磁同步电机的预设数学模型,对六相开绕组永磁同步电机进行子平面分解,得到基波平面、三次谐波平面和五次谐波平面;筛选出三次谐波平面投影分量为零时的空间电压矢量;根据备选矢量和五次谐波平面的投影量之间的比例关系,计算合成分量为零时的空间矢量作用时间;根据空间矢量作用时间对六相H桥逆变器进行双边调制,以根据优化后的开关动作抑制六相开绕组永磁同步电机的双边SVPWM谐波。由此,解决了相关技术偏重从外部施加一定作用来抑制电流谐波,不仅会增加系统的复杂程度,且会增大系统对电机参数的依赖程度的问题。
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公开(公告)号:CN119051128A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411153639.3
申请日:2024-08-21
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本申请涉及一种多端口集成部分功率处理架构及方法。包括:主控制器、DC/DC组件和逆变器模块,主控制器分别与DC/DC组件和逆变器模块相连;DC/DC组件包括2N个可再生能源模块、2N个双向变换器模块、N个储能模块、N个补偿模块和N的输出电容,主控制器分别与2N个可再生能源模块和N个补偿模块相连,第i、第i+1双向变换器模块的输出端均与第k输出电容并联,第k输出电容分别与第k储能模块端口和第k补偿模块的输入端并联,以根据2N个可再生能源模块的工作状态,N个储能模块的输出功率和负载用户的需求功率将直流母线电压维持在目标电压区间。由此,解决了两级式拓扑架构存在的二次谐波电流导致元件损耗的问题。
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