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公开(公告)号:CN109471026B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201811287598.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明提供一种实心转子大型调相机多阻尼回路动态参数辨识方法,此方法充分考虑调相机转子侧的复杂阻尼效应,同时能够帮助合理建立调相机的d轴等效电路模型;另外,各参数解析表达式是经过严格的,没有任何简化的推导过程得到的,最终对各电流响应曲线的拟合用到了各类算法,更为便捷和精确;为实心转子大型调相机动态参数试验后的数据处理以及实心转子大型调相机和其他大容量同步电机的动态参数精确辨识提供了方法与思路。
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公开(公告)号:CN104660012B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510094935.5
申请日:2015-03-03
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E40/62
Abstract: 本发明公开了一种超导电机的力矩传导结构,其特征在于,该力矩传导结构设置于低温转子与常温电机轴之间,且其为圆筒状的支架状刚性结构,由此在所述低温转子与所述常温电机轴之间形成延长的热传导路径。按照本发明实现的多层力矩传导结构,能够通过法兰与梁结构配合使用,在结构部件中合理开孔以增加热传导路径,从而显著减小力矩传导结构的漏热;从低温转子的内部支撑转子系统,充分利用了转子与电机主轴之间的空间,不会占用额外的轴向空间,不会增加电机的轴向长度;该多层力矩传导结构加工方案灵活,尤其适用于大型超导电机的低温转子支撑。
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公开(公告)号:CN119945015A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510122013.4
申请日:2025-01-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02K1/2783 , H02K1/32 , H02K29/03
Abstract: 本发明公开了一种基于三段式Halbach阵列的转子结构及电机,属于永磁电机技术领域,包括:转轴,以及三段式Halbach永磁体磁极阵列;每个磁极为等腰梯形,且包括依次贴合的第一永磁体、第二永磁体和第三永磁体;第一永磁体和第三永磁体为形状相同的梯形;同一磁极中,第一永磁体的充磁方向与其远离第二永磁体的侧腰平行,第二永磁体的充磁方向为切向,第三永磁体的充磁方向与其远离第二永磁体的侧腰平行,且第一永磁体与第三永磁体的充磁方向相差180°;相邻磁极中,对应的第一永磁体、第二永磁体和第三永磁体的充磁方向均相差180°。本发明能够在不降低电机额定转矩的条件下,减少电机永磁体的使用,实现电机转矩密度的提升以及成本的降低。
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公开(公告)号:CN119652182A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411809351.7
申请日:2024-12-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明属于电机参数辨识技术领域,公开了一种变速抽蓄用大容量交流励磁电机瞬态参数辨识方法及系统,方法包括:基于变速抽蓄用大容量交流励磁电机的运算电路,建立在第一激励源激励下定转子d轴电流的第一频域表达式;在第一激励源激励下获得定、转子d轴电流波形,利用其时域通解形式对定转子d轴电流波形进行时域拟合,并将时域拟合后的表达式转换为频域形式,以作为定转子d轴电流的第二频域表达式;基于两频域表达式得到待辨识的电机瞬态参数。本发明的参数辨识方法具有所需设备要求低、安全性更高、操作更简单,可直接辨识出大容量交流励磁电机所有参数,相较于传统的参数辨识试验,可以考虑磁场饱和带来的参数变化特性,辨识精度更高。
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公开(公告)号:CN118868177B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411364291.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 华中科技大学 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑电气损耗的全功率变速抽蓄控制方法、装置和系统,属于抽水蓄能控制技术领域,所述控制方法包括:利用每个电气效率特征曲线为相同运行工况下水力效率特征曲线进行校正,得到各个运行工况下的目标效率特征曲线;将每个目标效率特征曲线中最高效率点对应的转速记为最优转速,以获取记录有各个运行工况下最优转速的最优转速查找表;根据当前运行工况从最优转速查找表找到对应的当前最优转速,从而进行机侧控制和水侧控制。本发明利用考虑了电能变换过程中的电气效率的最优转速查找表进行全功率变速抽蓄控制,能够使整个全功率可变速抽蓄系统运行在真正的最高效率点上,从而提升系统的整体运行效率。
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公开(公告)号:CN118393345A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410387993.6
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Inventor: 王涛 , 蔡德福 , 韩刚 , 孙冠群 , 尹斌鑫 , 李嘉泽 , 王晋 , 张良一 , 周鲲鹏 , 陈汝斯 , 万黎 , 刘海光 , 王文娜 , 王尔玺 , 马望 , 许典 , 马璐玉
IPC: G01R31/34 , G01R31/52 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 一种脱轴调相火电机组故障检测方法,构建脱轴调相火电机组绕组匝间短路故障模型,在有限元分析软件中建立其电磁场瞬态模型以及外电路模型;构建CNN和ELM的神经网络,将电机输出无功功率作为输入数据集,定子绕组各相电阻作为输出训练集,对神经网络进行训练,生成代理模型,在需要检测故障时,所测得的脱轴调相火电机组电机输出无功功率输入代理模型中,获得电机定子各相电阻值,实现快速辨识脱轴调相火电机组故障。本发明通过CNN+ELM模型建立了同步电机输出无功功率与匝间短路电阻的关系,实现脱轴调相火电机组快速故障检测,可以在不停运的情况下进行故障检测,减少了故障检测所需要的时间,可在检测出故障后立刻准备更换所需材料,提高了维修效率。
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公开(公告)号:CN117811244A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311804944.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种交流励磁电机端部非重叠绕组转子结构,属于可变速抽水蓄能机组技术领域。在绕组结构方面,采用两套极性相反的18槽12极、节距为1槽的分数槽集中绕组,经过相移得到36槽12极、节距为2槽的转子绕组。相较于18槽12极方案,本发明将节距扩大为2槽,以提高基波绕组系数,并通过调整绕组间的相位差消除了偶次谐波,降低了电机磁场谐波,改善了性能。转子结构方面采用大槽和小槽间隔分布的铁芯结构,使转子两套绕组的端部相互错开,实现了端部的非重叠。这种结构显著地缩短了转子绕组端部的长度,简化了结构,使其易于固定,提高了电机的可靠性,降低了材料用量和制造成本。这一设计还有利于实现交流励磁电机转子的模块化生产。
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公开(公告)号:CN117639609A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311544922.4
申请日:2023-11-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02P25/08 , H02P25/098 , H02P23/00 , H02P6/34
Abstract: 本发明公开了一种基于解析‑代理辅助双驱动策略的电机优化方法及系统,属于电机参数优化设计领域。通过利用解析粗模型快速搜索全局优化变量空间,进而在特定有前景的区域通过少量有限元样本的采样计算,建立局部代理辅助模型。相对于现有只利用有限元样本建立代理辅助模型的常规代理辅助方法,在模型精度评价指标近似或相同的条件下,该发明能够较大程度减少有限元样本的使用量,从而降低计算成本,提高优化效率。
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公开(公告)号:CN117614276A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311619341.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双对偶升压电路及其应用,属于电力电子技术领域,在该升压电路包括第一升压电路、第二升压电路和输出滤波器;在第一升压电路中,电感L1的一端用于连接电源负极,另一端连接开关管S2的源极;在第二升压电路中,电感L2的一端用于连接电源正极,另一端连接开关管S3的漏极;能够在拓扑升压比例高或者接重载时,大大减小了电感电流应力。与此同时,本发明进一步通过设置输出滤波器来过滤输出侧的高频电压分量,以使本发明能够在保持传统双对偶升压拓扑输入电流纹波低、结构模块化、升压比大、高动态响应等优点的条件下,进一步减少了电感电流应力,进而降低了电路整体的损耗,提高了电路效率。
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公开(公告)号:CN114531081A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210189959.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开基于MRAS的三相VSI非线性在线补偿和永磁电机控制系统,属于逆变器非线性补偿领域。通过滤波器、锁相环和正弦波发生器等获取电机的基波电流矢量,将其作为参考模型输出;通过坐标变换获取包含谐波成分和基波成分的电流矢量,将其作为可调模型输出;比较机构采用矢量叉积运算,计算参考电流矢量与可调电流矢量的叉积,在给定周期内基于叉积结果求绝对值/平方后再积分,所得结果反映参考电流矢量与可调电流矢量的差异;采用该差异作为自适应机构的目标函数,自适应机构不断寻优,可调模型输出不断接近参考模型输出,在此过程中,逆变器非线性引起的参考电流矢量与可调电流矢量的差异不断减小,有效地对逆变器非线性进行在线补偿。
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