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公开(公告)号:CN118859358A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411155221.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本申请涉及风电功率预测技术领域,具体公开了一种基于风电预测的气象数据采集装置,包括基座,所述基座的底端设置有若干个移动轮,且中心部位设置为空腔结构;支撑杆的底端固定设置在基座的顶端,且底部设置有多个加强肋板;两个限位滑道分别对称开设在支撑杆的外壁外侧;升降机构设置在支撑杆上,本装置实现了对风电场周围温度、湿度、风速等关键气象数据的高效和精确采集,进而显著提高了风电场功率预测的准确度,通过移动轮使得装置能够轻松定位到合适的采集地点并稳定部署,支撑杆与升降机构的结合,实现了采集机构在不同高度进行气象数据的监测,从而获取更为全面和代表性的数据。
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公开(公告)号:CN104218802A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410500205.6
申请日:2014-09-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种非隔离型高降压比DC/DC变换器,包含电感L1、L2,二极管D1、D2,开关管S1、降压模块;第一电感L1的一端、第二电感L2的一端分别接第一二极管D1阴极、第二二极管D2的阴极;第一电感L1另一端、第二电感L2的另一端同时接变换器输出端u0的正极,第一二极管D1、第二二极管D2的阳极接输入电源uin的负极;变换器输出端u0的负极与输入电源uin的负极相连;变换器输出端uin的正极和负极之间还接有输出滤波电容Co。本发明一种非隔离型高降压比DC/DC变换器,不含有变压器和耦合电感,EMI特性好,电路拓扑简单。
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公开(公告)号:CN119093792A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411065630.7
申请日:2024-08-05
Applicant: 三峡大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/13 , H02P9/00 , H02P101/15 , H02P103/20
Abstract: 基于固定时间收敛的永磁直驱风电系统无模型积分滑模MPPT控制方法,包括以下步骤:构建永磁同步电机转速环的新型超局部模型;基于构建的永磁同步电机转速环的新型超局部模型,结合固定时间理论,设计无模型固定时间积分滑模控制器,确保系统状态固定时间内收敛,利用Lyapunov函数证明了该控制器的收敛性;设计扩展扰动观测器,对永磁同步电机转速环的新型超局部模型中的未知扰动在线估计,并以前馈补偿的方式补偿给无模型固定时间积分滑模控制器。该控制方法提高了系统的动态性能,能更有效的实现最大功率跟踪,提高发电效率。
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公开(公告)号:CN117977706A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311827234.9
申请日:2023-12-26
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/46 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种风电并网逆变器的新型双闭环控制方法,首先建立了风电并网逆变器系统的数学模型;然后基于风电并网逆变器系统数学模型,构建了LADRC与准PR控制的新型双闭环结构,最终实现了直流母线电压的控制和电网谐波的抑制;新型双闭环结构以二阶LADRC电压环为外环,准PR控制电流环为内环;本发明的新型双闭环结构不依赖被控系统精确的数学模型,设计简单,方便实现,电压环应用LADRC算法提高了系统的抗扰性能,直流母线电压更稳定;电流环应用准PR控制算法解决了dq轴电流间的耦合问题,节省了一次坐标变换,并且能够有效抑制并网电流谐波,提高了并网电流的质量。
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公开(公告)号:CN117375303A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311340848.4
申请日:2023-10-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本申请公开了一种新型降噪永磁同步电机机壳,包括:基座,所述基座的顶端设置有两个加强肋,两个所述加强肋相互平行;减震机构,所述减震机构设置在基座的四角位置;内筒,所述内筒外侧的底端固定设置在两个所述加强肋的顶端;外筒,所述外筒的内壁面固定设置在内筒的外壁外侧;环形槽,所述环形槽设置为若干个,且分别阵列开设在内筒内部的壁面上,涉及电机技术领域。本装置在保证电机高效运转的同时,最大程度地降低了噪音,实现了散热和降噪的双重效果,通过减震弹簧的弹性调节,使得降噪效果可以根据具体需求进行优化,实现了高效降噪效果。
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公开(公告)号:CN113258774B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110546441.1
申请日:2021-05-19
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种零电压关断零电流开通高增益Boost变换器,该变换器包括主电路、辅助电路;所述主电路包括Boost变换器、至少一个外衣单元。所述Boost变换器包含主电感L1、功率开关管S1、二极管D1、电容C1。所述辅助电路包括零电流电感Lr、辅助电感Ls、零电压电容Cr、辅助电容Cs、二极管D2、D3、D4。本发明变换器实现了功率开关管的零电压关断和零电流导通,消除了功率开关管S1上的开关损耗,并将功率开关管S1上的开通损耗和关断损耗转移到了后面主电路中,实现了软开关无损的目的。从而可以提高功率开关管S1的开关频率。
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公开(公告)号:CN119362931A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411286002.1
申请日:2024-09-13
Applicant: 三峡大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/13 , H02P9/00 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06N3/006 , G05F1/67 , H02P103/20 , H02P101/15
Abstract: 基于麻雀搜索算法的永磁直驱风电系统MPPT非奇异快速终端滑模控制方法,建立风机数学模型,建立基于同步旋转坐标系dq下的永磁同步发电机定子电压方程;设计非奇异快速终端滑模控制器用于转速环,状态误差e=ω*m‑ωm为控制目标;结合Softsign函数设计一个可变边界层的非线性函数;设计固定时间滑模观测器,对系统的内外扰动不确定因素进行估计和主动补偿,并将观测值前馈补偿到非奇异快速终端滑模控制器中抵消干扰;基于改进的麻雀搜索算法对非奇异快速终端滑模控制器中的待设计参数进行寻优,更准确的获取参数。该方法有效降低滑模控制存在的抖振现象,利用改进麻雀搜索算法对控制器参数寻优,使风电系统具有更好的响应速度,提高风能利用效率,实现最大功率跟踪。
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公开(公告)号:CN117852387A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311603993.7
申请日:2023-11-28
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/27 , G01R31/00 , G06F18/214 , G06F18/2411 , G06F18/25
Abstract: 一种基于信息融合技术的风电整流器故障识别方法,包括以下步骤:S1、在仿真平台MATLAB中的Simulink内设计基于三电平中点钳位型整流器的风力发电系统;S2、获取故障时系统中异常的电流信号和极电压信号;S3、对获取的电流及极电压信号进行小波分解和风速归一化处理,得到两种信号下的故障诊断及定位准则;S4、将S3中处理后的数据输入IGWO‑SVM模型对故障进行分类;S5、在不同故障类别下,仿真比较IGWO‑SVM算法与GWO‑SVM算法诊断准确率;S6、在不同故障类别下,仿真比较在IGWO‑SVM算法下风速归一化前后诊断准确率;S7、得出仿真结论。本发明提供一种基于信息融合技术的风电整流器故障识别方法,在npc整流器中,采用无需额外传感器就能得到的电压偏差矢量与电流信号相融合。
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公开(公告)号:CN117318370A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311225054.3
申请日:2023-09-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种搭载振动降噪机构的电机本体,包括:底座,所述底座的中间部位开设有凹槽,所述凹槽的表面设置有减震垫;限位板,所述限位板的数量为若干个,且分别设置在凹槽外侧的边缘部位;电机,所述电机设置在底座中间部位的凹槽处;插接板,两个所述插接板分别固定设置在电机的尾部;滑动机构,所述滑动机构设置在底座两端的边缘部位;插孔,所述插孔的数量为两个,且分别开设在插接板的两端;降噪机构,所述降噪机构设置在滑动机构上;固定机构,所述固定机构设置在底座的顶端,涉及电机技术领域。本装置在运行过程中的振动得到有效控制,噪音降低,运行更加稳定,从而提升了电机的使用寿命和性能,同时为用户提供了更好的使用体验。
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公开(公告)号:CN116011135A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211588035.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/06
Abstract: 本申请涉及电机技术领域,尤其涉及一种基于辅助槽的表贴式永磁同步电机齿槽转矩优化方法,包括:在每个永磁体的表面上开设辅助槽,得到设槽电机;构建相应于设槽电机的仿真模型;分别对设槽电机在不同磁极偏心距、不同的辅助槽半径和相邻磁极辅助槽不同递增角度进行有限元仿真分析,相应地得到变化规律;通过响应面法拟合响应模型;通过混合遗传蚁群算法对响应模型进行求解,得到齿槽转矩的优化值。本申请通过在永磁体表面开槽,改变气息磁场的谐波分量,从而使气隙磁场的储能量发生变化,以及本申请通过在永磁体表面开槽,可改变电机气隙磁密波形,此外还具有工艺简单和还不影响电机其他特性的优点,可以有效减小齿槽转矩,提高电机控制精度。
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