一种三相永磁同步电机的控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN113206626A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110626891.1

    申请日:2021-06-04

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请公开了一种三相永磁同步电机的控制方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取三相永磁同步电机在两电平电压源逆变器下的8个基本电压矢量;基于离散空间矢量调制技术合成电压矢量序列,并在电压矢量序列的作用下,获取三相永磁同步电机在dq坐标系下的目标数学模型,以及定子电流的离散时间函数;根据离散时间函数和目标数学模型获取三相永磁同步电机电磁转矩和定子磁链的目标预测模型,并利用目标预测模型对三相永磁同步电机进行控制。由于此种控制方法引入了离散空间矢量调制技术,能够合成大量的电压矢量,在此条件下就可以使得三相永磁同步电机的转矩脉动和磁链脉动进一步减少,并由此减少三相永磁同步电机所输出的电流谐波。

    永磁同步电机矢量控制方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112271970A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011240720.7

    申请日:2020-11-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具备电流误差校正的永磁同步电机矢量控制方法、设备及存储介质,包括电流传感器测量永磁同步电机的定子电流,获得永磁同步电机三相静止坐标系下的测量电流,并将测量电流转换成两相旋转坐标系下的电流分量id‑mea、iq‑mea;创建自适应谐波消除模型,自适应谐波消除模型与永磁同步电机的转子角速度关联,并根据永磁同步电机的转子角速度计算出电流补偿分量id‑ASHE、iq‑ASHE,分别使用电流补偿分量id‑ASHE、iq‑ASHE补偿电流分量id‑mea、iq‑mea,获得补偿后的电流分量id、iq;通过PI控制器调节电流分量id、iq获得给定电压,根据给定电压矢量控制永磁同步电机运行。本发明能够消除永磁同步电机的速度脉动,使三相电流恢复平衡;控制方法不需要电机参数、额外的传感器,控制方法的运行不需要复杂计算。

    一种同轴无夹角泵浦探测方法及系统

    公开(公告)号:CN108469426B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810240533.5

    申请日:2018-03-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种泵浦光和探测光同轴无夹角的泵浦探测方法及系统,用于光学非线性的检测,把激光束分为两束,其光强大的一束为泵浦光,光强弱的一束为探测光,泵浦光经过时间延迟聚焦到待测非线性样品上,使处于基态的非线性样品产生非线性吸收;探测光经过一个同心挡板后由透镜会聚到待测非线性样品上,出射的泵浦光被第二个同心挡板遮挡,探测光经过第二个挡板后全部进入探测器;探测光路中透镜前面的挡板和透镜后面的挡板到透镜的距离符合透镜成像规律,且透镜前面挡板的半径大于泵浦光的反射镜半径,后挡板的半径能够全部挡住泵浦光,并能使探测光全部通过;无需偏振片及滤光片就能实现泵浦光和探测光同轴测量材料瞬态光学非线性吸收动力学。

    一种蜂窝内嵌耦合结构复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111179896A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010010445.3

    申请日:2020-01-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种蜂窝内嵌耦合结构复合材料及其制备方法,以蜂窝结构为框架,纤维材料或纤维与颗粒混合材料为原料,经原料配比、湿法打浆、负压沉积、烘干固化制备成蜂窝内嵌耦合结构复合材料,纤维材料或纤维与颗粒混合材料内嵌于蜂窝胞元内部,内嵌物具有稳定的形状并与蜂窝胞元壁紧密结合,内嵌物的结构可以根据需求设计成层状结构、梯度结构和三维杂乱结构。该产品结构在提高复合材料整体性能的同时可以有效地节约使用空间,具有优异的吸声隔热保温性能,可广泛用作大飞机、大运载、舰船、高铁等高尖端领域保温材料。其加工工艺简单,成品率高,成本低,原材料来源充沛,具有良好的经济效益和社会效益。

    一种快速无权重系数模型预测控制计算方法及其系统

    公开(公告)号:CN106374769B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201611046203.X

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速无权重系数模型预测控制计算方法及其系统,包括确定当前周期内正负母线电压的相对大小关系;确定当前周期的参考电压矢量在电压空间矢量中所处的扇区及扇区内的M个第一电压矢量;依据预先获得的电压矢量与正负母线电压的对应关系表,从M个第一电压矢量中选取对应的正负母线电压的相对大小关系与当前周期相对大小关系相反的N个第二电压矢量;分别根据N个第二电压矢量以及目标函数关系式得到N个目标函数值,将最小的目标函数值对应的第二电压矢量作为下一周期逆变器的电压矢量;目标函数关系式不包括带有权重系数的一项。本发明能够简化目标函数关系式,使计算过程简单,并且能够进一步减少待测电压矢量的数量,简化计算过程。

    一种电力电子变压器电路、电力电子变压器及控制方法

    公开(公告)号:CN109617426A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811557395.X

    申请日:2018-12-19

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: H02M5/4585 H02M7/219 H02M2001/007

    Abstract: 本发明公开了一种电力电子变压器电路、电力电子变压器及电力电子变压器的控制方法,在与三相交流电网连接的级联H桥、逆变H桥和设于直流电网的输入端的整流H桥之间设置多绕组变压器,多绕组变压器的输入端分别与从三相交流电网连接出的H桥模块连接,每个H桥模块的输入功率包含直流分量和二次脉动分量,二次脉动功率呈三相对称、负序的规律,从三个H桥模块输入多绕组变压器后,根据功率平衡关系该多绕组变压器的输出功率等于三个端口输入功率的合成,二次脉动功率互相抵消,仅直流分量传递至直流输出端。级联H桥中的直流电容无需存储脉动功率,可以显著减小直流电容的体积,进而减小电力电子变压器的体积,降低功率器件的电压电流应力。

    一种逆变器定频模型预测控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106059361B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610430113.4

    申请日:2016-06-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请提供了一种逆变器定频模型预测控制方法及装置,逆变器定频模型预测控制方法包括:利用模型预测控制算法计算T型三电平三相并网逆变器的各个预设输出电压矢量的目标函数值;根据T型三电平三相并网逆变器的各个预设输出电压矢量的目标函数值,计算T型三电平三相并网逆变器的各个预设输出电压矢量的作用时间;确定T型三电平三相并网逆变器的各个预设输出电压矢量的作用顺序;按照T型三电平三相并网逆变器的各个预设输出电压矢量的作用时间和作用顺序,对T型三电平三相并网逆变器的各个开关管进行开关控制。在本申请中,通过以上方式可以实现逆变器输出电压谐波和输出电流谐波集中在开关频率的整数倍和控制灵活的兼得。

    石墨烯薄膜的制备方法
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108117063B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810162626.0

    申请日:2018-02-27

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 葛水兵 杨勇

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯薄膜的制备方法,采用双频驱动的容性耦合等离子体源对氢气放电产生氢等离子体,利用所述氢等离子体在温度20‑80℃下还原氧化石墨烯薄膜得到石墨烯薄膜,氧化石墨烯薄膜的厚度为1‑30μm,氢气的流量为10‑30sccm,产生双频驱动的容性耦合等离子体源的上电极的射频频率为13.56‑60MHz,功率为0‑500W,下电极的射频频率为2‑27.12MHz,功率为0‑500W,氢气通过进气管与上电极的上极板连通,上极板上均布有若干小孔。本发明通过合理的控制氢等离子体的密度和能量,在低温条件下高效、无污染制备出具有良好的导电性能和透光性能的自支撑石墨烯。

    一种实现超短单脉冲时间分辨泵浦探测的方法及系统

    公开(公告)号:CN108414443A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810194627.3

    申请日:2018-03-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现超短单脉冲时间分辨泵浦探测的方法,把激光器输出来的激光分为泵浦光和探测光,泵浦光经透镜聚焦到非线性样品上使之产生非线性;探测光经过延时反射镜反射后探测由泵浦光诱导非线性样品产生的变化,被CCD接收图像,在经过不同的时间延迟的探测光的情况下,从样品出射的探测光强度的变化反映了不同时刻样品中的粒子数布居的情况,从而确定各个能级的吸收截面和寿命,按本发明方法工作的测量系统测量非常方便,没有样品的移动,只需要一个激光脉冲就可以获得时间分辨泵浦探测曲线,实验光路与传统泵浦探测光路相比非常简单,无需传统光路中高精度的移动平台来实现时间延迟,只需要一个时间延时反射镜就可以实现时间延迟。

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