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公开(公告)号:CN112701112A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011589380.9
申请日:2020-12-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L25/07 , H01L23/528 , H01L23/538
Abstract: 本发明公开了一种buck电路碳化硅功率模块,属于电力电子技术领域。该功率模块包括:底层直接覆铜陶瓷DBC基板;贴装在底层DBC基板上的碳化硅功率芯片、驱动电阻、功率端子、驱动端子,碳化硅功率芯片和驱动电阻构成两个buck半桥电路;碳化硅功率芯片之间通过金属键合线连接;底层直接覆铜陶瓷DBC基板焊接在底板上。本发明提供的功率模块通过合理的DBC铜层布局,对换流回路进行优化,实现并联芯片回路的均衡,并且大大降低了回路的寄生电感,减小了模块的体积,提高了模块的功率密度。
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公开(公告)号:CN105583401A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510995308.9
申请日:2015-12-25
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F1/0003
Abstract: 本发明公开了一种制备用于3D打印的复合粉末的方法,属于增材制造技术领域。其包括:S1将金属基体相粉末与纳米陶瓷强化相粉末执行机械混合,获得混合粉末,S2对混合粉末执行球磨工艺,获得合金化粉末,球磨采用的球磨介质为球形,其直径为6mm~10mm,球料比为8:1~10:1,球磨罐距离旋转中心的距离为15cm~30cm,转速为150rpm~200rpm,球磨时间为6h~8h,获得复合粉末。本发明还提供采用如上方法制备的复合粉末进行3D打印成型零部件的方法。本发明方法制备的复合粉末无微观裂纹和超饱和固溶问题,内部也无较大应力,采用本发明复合粉末经激光选区熔化成型方法制备的零部件综合性能良好。
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公开(公告)号:CN105328185A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510626630.4
申请日:2015-09-28
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: B22F3/003 , B22F3/1039 , B22F3/1055 , B22F3/24
Abstract: 本发明公开了一种气相扩散/反应的激光金属3D打印系统,包括激光选区熔化成形设备,还包括通气设备,通气设备包括储气罐、气管和喷头,气管安装在所述储气罐上,喷头固定安装在所述激光选取熔化成形设备的激光头上,并且喷头上设置有上下贯通的激光通孔,以使所述激光头发射的激光束从所述激光通孔处穿过所述喷头;所述喷头上还设置有上下贯通的通气孔,以使所述气管中流动的气体从所述通气孔处穿过所述喷头,从而喷到零件上需要进行化学热处理的部位。本发明不仅可以制造复杂结构的零部件,并且可以实现零件中任何区域的改性,包括渗氮/碳增强、氧化物弥散增强等,在实现结构复杂化的同时也可以实现零件的性能设计。
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公开(公告)号:CN112701112B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202011589380.9
申请日:2020-12-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L25/07 , H01L23/528 , H01L23/538
Abstract: 本发明公开了一种buck电路碳化硅功率模块,属于电力电子技术领域。该功率模块包括:底层直接覆铜陶瓷DBC基板;贴装在底层DBC基板上的碳化硅功率芯片、驱动电阻、功率端子、驱动端子,碳化硅功率芯片和驱动电阻构成两个buck半桥电路;碳化硅功率芯片之间通过金属键合线连接;底层直接覆铜陶瓷DBC基板焊接在底板上。本发明提供的功率模块通过合理的DBC铜层布局,对换流回路进行优化,实现并联芯片回路的均衡,并且大大降低了回路的寄生电感,减小了模块的体积,提高了模块的功率密度。
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公开(公告)号:CN117474146A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311313789.1
申请日:2023-10-11
Applicant: 华中科技大学 , 国网吉林省电力有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种电转气场站能源优化调度方法、电子设备、存储介质,属于能源调度优化技术领域,调度方法包括:建立电转气场站优化调度模型,其中,电解水模型约束包括:氢气生产速率关系约束、功率关系约束、状态转换关系约束、冷启动的相关约束;压缩储氢模型约束包括储氢罐气体质量变化关系约束、能量守恒关系约束、氢气最高温度约束、气压变化约束、压缩机的功率约束;甲烷化模型约束包括:热启动与闲置时间的时间关系约束、状态转换关系约束、冷启动与热启动的相关约束、闲置状态最大持续时间约束;求解电转气场站优化调度模型,得到优化调度结果。基于该调度模型,可以提高能源调度的准确性,从而提高调度所得的整体经济效益。
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公开(公告)号:CN112701111A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011578636.6
申请日:2020-12-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L25/07 , H01L23/535 , H05K7/06
Abstract: 本发明公开了一种三电平电路碳化硅功率模块,属于电力电子技术领域。该功率模块包括:底层直接覆铜陶瓷DBC基板;焊接在底层DBC基板上的碳化硅功率芯片、驱动电阻、功率端子、驱动端子,碳化硅功率芯片和驱动电阻构成三电平全桥电路;碳化硅功率芯片之间通过金属键合线连接;底层直接覆铜陶瓷DBC基板焊接在底板上。本发明提供的功率模块通过合理的DBC铜层布局,对换流回路进行优化,实现并联芯片回路的均衡,并且大大降低了回路的寄生电感,减小了模块的体积,提高了模块的功率密度。
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公开(公告)号:CN105583401B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201510995308.9
申请日:2015-12-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种制备用于3D打印的复合粉末的方法,属于增材制造技术领域。其包括:S1将金属基体相粉末与纳米陶瓷强化相粉末执行机械混合,获得混合粉末,S2对混合粉末执行球磨工艺,获得合金化粉末,球磨采用的球磨介质为球形,其直径为6mm~10mm,球料比为8:1~10:1,球磨罐距离旋转中心的距离为15cm~30cm,转速为150rpm~200rpm,球磨时间为6h~8h,获得复合粉末。本发明还提供采用如上方法制备的复合粉末进行3D打印成型零部件的方法。本发明方法制备的复合粉末无微观裂纹和超饱和固溶问题,内部也无较大应力,采用本发明复合粉末经激光选区熔化成型方法制备的零部件综合性能良好。
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公开(公告)号:CN103995150A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410213114.4
申请日:2014-05-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01P15/125 , G01P21/00 , G01V7/00
Abstract: 本发明公开了一种标度因子可调节的电容挠性加速度计。包括检验质量,一对差分电容器,传感器,计算模块,以及静电执行机;检验质量通过挠性结构连接固定的框架,一对差分电容器包括两个运动极板和两个固定极板,两个运动极板由检验质量两侧面上的金属镀层构成,两个固定极板对称设置在检验质量的两侧,且分别与两个运动极板正对;两个运动极板连接传感器的输入端,传感器的输出端连接计算模块的输入端,计算模块的输出端连接静电执行机的输入端,静电执行机的输出端连接两个运动极板。本发明可实现对标度因子的大范围调节,能广泛用于旋转加速度计重力梯度仪中,有效抑制沿转台平面的平动加速度噪声,以及沿转台转轴的角加速度噪声。
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公开(公告)号:CN114113694B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202010889016.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于功率模块测试技术领域,公开了一种用于针状端子全桥型功率模块的静态测试转接装置;包括PCB板、设置在PCB板上的模块连接孔、功率接口、测量接口和驱动接口;模块连接孔用于连接被测模块的针状端子;功率接口用于与静态测试仪的功率引线连接;测量接口用于与静态测试仪的测量引线连接;驱动接口用于与静态测试仪的驱动引线连接,并在静态测试时为所述被测开关管提供驱动信号。本发明通过采用转接板与模块连接且引出各个端子的接口的方式,能够使得针状端子全桥型功率模块与静态测试仪之间可以采用香蕉头连接线直接连接,实现了二者之间的可靠灵活连接。
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公开(公告)号:CN117394448A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311219916.1
申请日:2023-09-20
Applicant: 华中科技大学 , 国网吉林省电力有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于鲁棒安全域优化的电力系统调度方法及介质,属于能源领域,方法包括:以最小化电力系统运行成本为目标,构建计及电力系统安全约束的确定性机组组合模型;基于信息间隙决策理论,构建系统鲁棒安全评估框架;根据风电出力预测误差,构建线性调节策略下电力系统中可调机组和储能装置的功率模型;基于鲁棒线性优化理论,将部分系统安全约束重构转化为线性调节策略下的重构约束,并对重构约束中的非线性项进行线性化处理;根据给定的运行成本预算,联合求解上述框架、模型及约束,得到电力系统鲁棒安全域以及域内的调节策略,以对电力系统在随机场景下进行调节,保证电力系统在随机场景下的可靠运行。
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