一种基于磁通切换直线电机的轨道交通速度脉动抑制方法

    公开(公告)号:CN104104297A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410340209.2

    申请日:2014-07-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁通切换直线电机的轨道交通速度脉动抑制方法,地铁车辆运行时可分为变速运行和恒速运行两者情况,为达到抑制定位力和速度脉动的目的,当处于变速运行时本文提出了位置x域重复控制和R-PI调节器结合的方法来抑制定位力的新型控制策略,首先将时变的t域的信号,变换为具有固定周期的x域信号,再对其进行重复控制器的设计;当处于恒速运行时,采用时间t域重复控制和R-PI调节器结合的方法。同时为了准确获得LFSPM的位置和速度信息,本发明同时提出了位置递推控制算法来取代位置传感器技术。

    一种提高微网系统电能质量的控制方法

    公开(公告)号:CN104104111A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410340313.1

    申请日:2014-07-16

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明公开了一种提高微网系统电能质量的控制方法,通过对并网变换器进行控制和对电能质量补偿器进行设计达到维持直流电压恒定、补偿电网无功功率以及抑制电流谐波的目的。本发明方法,在GCC控制系统中采用直流母线电压外环、αβ电流内环的双重控制策略,能保持直流母线电压恒定、抑制母线纹波;电能质量补偿器的设计,采用一种利用时变周期信号的重复控制来抑制谐波电流和无功电流的新型控制策略,能够达到抑制谐波电流和无功电流的目的。

    一种电力机器人驱动系统的高性能控制方法

    公开(公告)号:CN103997269A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410232511.6

    申请日:2014-05-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电力机器人驱动系统的高性能控制方法,将无位置环、速度控制环、电流控制环、模糊控制器、R-PI调节器和切换式SVPWM技术控制结合在一起,对电力机器人的驱动电机进行控制。本发明方法提高了电力机器人驱动系统的稳定性、精确度和动态响应能力,同时实现了无位置传感器技术。

    一种直驱式波浪发电装置
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103511170A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310504361.5

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明公开了一种直驱式波浪发电装置,包括浮筒机构、永磁直线电机机构和活塞机构;浮筒机构包括动力浮筒和静止浮筒,动力浮筒套设在静止浮筒外;在动力浮筒的上端固定有支撑架;永磁直线电机机构包括定子和动子,动子安装在定子内;活塞机构包括缸体、活塞环和输出轴,活塞环安装在缸体内,将缸体内部分成上下两个腔体,输出轴的一端与活塞环固定;输出轴的另一端与支撑架固定;下腔体与定子的上端口密封连通,定子的下端口通过高压管道与上腔体密封连通。本发明提供的直驱式波浪发电装置,结构简单、并具有抗海上风暴能力,可以实现波浪能的最佳捕获,从而提高波浪发电效率,该波浪发电装置的规模可大可小,有利于广泛使用和推广。

    一种永磁直线电机用无位置传感器

    公开(公告)号:CN103501151A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310480463.8

    申请日:2013-10-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种永磁直线电机用无位置传感器,在电机启动之前给逆变器通入指定的触发信号,求出相应的线电感值,并结合电机已有的电感参数进行计算,初步得出直线伺服电机的初始位置,随后立即通入高频电压判断出动子的磁极方向;电机启动之后,在低速段采用高频电压注入与重复控制器相结合的方法来实时检测动子位置,中高速段采用基于扩展反电动势模型的滑模观测器与饱和函数算法相结合来实时获取动子位置信息。本发明将初始位置检测方法、旋转高频注入法、重复控制和滑模观测器结合在一起,可以准确、有效的检测直线伺服电机的位置信息,克服了机械式传感器的存在带来的弊端,提高了系统的可靠性。

    一种基于双重模糊的两级式混合储能装置及控制方法

    公开(公告)号:CN115776108A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211541717.8

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于波浪发电控制技术领域,公开应用于一种基于双重模糊的两级式混合储能装置及控制方法,混合储能装置由蓄电池和超级电容组成,分别经DC‑DC变换器接至直流母线,所述混合储能装置用于改善所述直驱式波浪发电系统的输出特性;其次根据混合储能中储能装置类型和特点对混合储能进行一级控制,维持驱式波浪发电系统中直流母线电压稳定和电机和负载之间功率平衡;同时,根据混合储能状态的限制,通过双重模糊控制,对一级控制的结果进行修正,以保证储能装置的安全。

    一种基于悬空氮化硅薄膜增强二硫化钼荧光的方法

    公开(公告)号:CN113528136B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110811932.4

    申请日:2021-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于悬空氮化硅薄膜增强二硫化钼荧光的方法,用二硫化钼作为发光材料,悬空氮化硅薄膜作为衬底,在氮化硅薄膜背面镀银并刻蚀纳米阵列。通过银纳米阵列激发表面等离子激元产生双共振,增加二硫化钼光的吸收效率和量子产生效率,使二硫化钼荧光增强;悬空氮化硅薄膜的应用减少了衬底对二硫化钼的影响,进一步增强了荧光。本发明增强荧光的方法所使用的结构简单且易于加工,增强荧光的效果显著。本发明中设计的结构可应用于发光器件,通过增加电极,调节背栅电压,实现二硫化钼荧光强度的调控。

    一种结合储能的双端功率可控直驱式波浪发电系统

    公开(公告)号:CN112412686B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011249474.1

    申请日:2020-11-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及直驱式波浪发电领域,是一种结合储能的双端功率可控直驱式波浪发电系统,包括浮子、上部直驱式电机、下部直驱式电机,浮子设置在入射波浪的上端面,浮子通过浮子线缆与设置在下端的上部直驱式电机相连,上部直驱式电机与下部直驱式电机之间通过电机间线缆和连接轴相连。下部直驱式电机的底端安装有阻尼盘,阻尼盘通过固定线缆安装在海床上;上部直驱式电机通过AC/DC整流器与超级电容和蓄电池组成的储能装置相连,下部直驱式电机通过AC/DC整流器和DC/AC逆变器与电网相连,AC/DC整流器和DC/AC逆变器组成换流装置。本发明通过控制上部直驱式电机绕组线圈中的电流大小以控制其动子的运动,并将这种运动传递给下部直驱式电机,使其始终工作在额定状态。

    一种基于悬空氮化硅薄膜增强二硫化钼荧光的方法

    公开(公告)号:CN113528136A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110811932.4

    申请日:2021-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于悬空氮化硅薄膜增强二硫化钼荧光的方法,用二硫化钼作为发光材料,悬空氮化硅薄膜作为衬底,在氮化硅薄膜背面镀银并刻蚀纳米阵列。通过银纳米阵列激发表面等离子激元产生双共振,增加二硫化钼光的吸收效率和量子产生效率,使二硫化钼荧光增强;悬空氮化硅薄膜的应用减少了衬底对二硫化钼的影响,进一步增强了荧光。本发明增强荧光的方法所使用的结构简单且易于加工,增强荧光的效果显著。本发明中设计的结构可应用于发光器件,通过增加电极,调节背栅电压,实现二硫化钼荧光强度的调控。

    一种磁场调制混合励磁横向磁通直线发电机

    公开(公告)号:CN113141097A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110453827.8

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种磁场调制混合励磁横向磁通直线发电机,发电机包括外定子,所述外定子的内部中空,外定子内套装有内定子,内定子与外定子之间形成复合磁场,内定子与外定子之间设有阵列分布的动子,动子沿直线往复运动切割内定子与外定子之间的磁感线,动子包括阵列分布的磁性片和阵列分布的抗磁性片组成,磁性片与抗磁性片间隔排列,每条动子的错位排布不同。本发明发电机通过设置磁性片和抗磁性片间隔分布的动子,实现磁场调制效应,在低速下提高磁场调制直线电机电枢绕组的磁场变换速度,提高电机输出端电压,通过动子沿直线运动,使得外定子和内定子之间的磁性片和抗磁性片的间隔变化,形成正弦磁链,得到三相正弦反电动势。

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