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公开(公告)号:CN119834399A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411753156.7
申请日:2024-12-02
Applicant: 三峡大学
Abstract: 基于Boost变换器的串联电池组主动均衡电路,该均衡电路包括:一个n路输出boost变换器、n‑1个跨接电容以及n个电池单元;所述n路输出boost变换器包括电感L,功率开关S以及第一路输出二极管D1,第一路输出电容C1;第二路输出二极管D2,第二路输出电容C2,第一路跨接电容Cp1,第一路钳位二极管Dp1;第三路输出三极管D2,第三路输出电容C3,第二路跨接电容Cp2,第二路钳位二极管Dp2;……依次类推,第n路输出二极管Dn,第n路输出电容Cn,第n‑1路跨接电容Cp(n‑1),第n‑1路钳位二极管Dp(n‑1)。本发明通过跨接电容实现电池单元间的自动均压,无需复杂的采样及控制算法,且避免了变压器在多绕组输出时因交叉调整率造成的端电压不均衡问题,有效减小电压偏差,提高电池均衡精度。
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公开(公告)号:CN112792201B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011466657.9
申请日:2020-12-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于组合线圈的多尺寸管件电磁胀形装置及方法,它包括线圈骨架、组合线圈、脉冲电源和控制系统,通过在上下盖板的圆台间套设金属管件,位于金属管件外部径向的线圈骨架上缠绕组合线圈,组合线圈与脉冲电源连接,脉冲电源与控制系统连接,通过控制系统采用时序电路控制脉冲电源放电,在组合线圈周围产生不断变化的脉冲磁场,进而在金属管件内感应抵抗脉冲磁场变化的涡流,脉冲磁场和涡流相互作用产生电磁力驱动金属管件变形,使金属管件直径变大向外膨胀。本发明克服了传统管件的电磁胀形需要采用模具,无法适应内径小和胀形量大的管件成形,成本高的问题,无需模具实现不同规格管件的胀形,成形效果好,成本低,效率高,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN114871327A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210405836.4
申请日:2022-04-18
Applicant: 三峡大学
IPC: B21D26/14
Abstract: 本发明涉及集磁器技术领域,具体涉及一种电磁胀形用集磁器,它包括集磁器本体和线圈,所述集磁器本体包括内套体和连接在内套体外侧的外套体,所述内套体为空心结构,所述线圈均布在所述内套体内侧,所述外套体的外圆柱面与所述内套体的内圆柱面之间开设切槽,所述外套体的上下两端均沿轴向开设多道与外界连通的环形凹槽。本发明通过对传统集磁器的感应涡流进行分析,结合电流的趋肤深度,开设环形凹槽后留出足够的厚度以保证涡流的流动和集磁器的结构强度,对集磁器上的无用部分开设环形凹槽,减轻其质量,提高材料的利用率,降低了多余的欧姆损耗。
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公开(公告)号:CN110373870A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910691191.3
申请日:2019-07-29
Applicant: 三峡大学
IPC: D06F57/12
Abstract: 一种智能晾衣架,固定支座通过安装板安装在墙体上,所述固定支座内部设有移动收缩机构,移动收缩机构一侧设有减速电机,减速电机输出端设有多个螺杆,螺杆与移动收缩机构螺纹连接,所述移动收缩机构下方设有晾衣支架,晾衣支架通过升降杆与移动收缩机构连接,移动收缩机构内部设有双向气缸,双向气缸输出端与升降杆连接,所述升降杆为剪刀交叉升降杆,所述移动收缩机构上方设有雨棚,雨棚包括卷状遮雨布,遮雨布通过驱动电机带动拉绳拉出遮雨布遮雨,利用剪刀交叉升降杆,通过改变两连杆之间的夹角可以实现该结构的伸长与缩短,将晾晒的衣服可以升起或降低,暴雨时,达到雨过天晴之后继续对衣物进行晾晒的效果,达到智能化程度。
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公开(公告)号:CN119834398A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411753152.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种Sepic多端口串联锂离电池组均衡电路,该均衡电路包括:一个n路输出Sepic变换器、n个跨接电容以及n个锂电池单元,其中:所述n路输出Sepic变换器包括直流输入源uin,电感L1、L2,功率开关S1,电容C1,第一路跨接电容Cp1,第一路输出二极管D11、D12,第一路输出电容C2,锂电池B1,第二路跨接电容Cp2,第二路输出二极管D21、D22,第二路输出电容C3,锂电池B2,……依次类推,第n‑1路跨接电容Cp(n‑1),第n‑1路输出二极管D(n‑1)1、D(n‑1)2,第n‑1路输出电容Cn,锂电池Bn‑1;第n路跨接电容Cpn,第二路输出二极管Dn1、Dn2,第二路输出电容Cn+1,锂电池Bn。本发明通过跨接电容实现电池单元间的自动充电均压,无需复杂的采样及控制算法,且可拓展性强,随着串联电池组数量的增加无需增加功率开关与磁性元件,有效减小电压偏差,提高电池均衡精度。
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公开(公告)号:CN119834397A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411753150.X
申请日:2024-12-02
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种隔离式Zeta结构的多锂电池SOC均衡电路,该电路包含一个n路输出的Zeta型隔离变换器、n‑1个跨接电容以及n个锂电池单元。所述n路输出的Zeta型隔离变换器包括一个功率开关S1,励磁电感Lm,变压器T,复位绕组Ls,二极管D,第一路输出电容C1,Cp1,二极管D1,滤波电感L1;第二路输出电容C2,Cp2,二极管D2,滤波电感L2;……;第n路输出电容Cn,Cpn,二极管Dn,滤波电感Ln。该均衡电路以变压器式均衡为基础,采用多绕组变压器均衡拓扑结构,通过在各绕组之间增加一个跨接电容实现了串联锂电池组的SOC均衡。与传统多绕组变压器均衡拓扑结构相比,采用隔离式Zeta结构可以保证输入输出能力,提供一定的电压增益能力,大大降低了电路的控制难度以及成本。
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公开(公告)号:CN119834396A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411753149.7
申请日:2024-12-02
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种隔离式CUK结构的多锂电池SOC均衡电路,该电路包括一个n路输出的CUK型隔离变换器、n‑1个跨接电容以及n个锂电池单元,其中,所述n路输出的CUK型隔离变换器包括一个功率开关S1,励磁电感Lm,变压器T,第一路输出电容C1、Cp1,二极管D1,滤波电感L1,第二路输出电容C2、Cp2,二极管D2,滤波电感L2;……;第n路输出电容Cn、Cpn,二极管Dn,滤波电感Ln。该均衡电路以变压器式均衡为基础,采用多绕组变压器均衡拓扑结构,通过在各绕组之间增加一个跨接电容实现了串联锂电池组的SOC均衡。与传统多绕组变压器均衡拓扑结构相比,采用隔离式CUK结构可以保证输入输出能力,提供一定的电压增益能力,并且只采用一个开关就可以实现电池组的均衡,大大降低了电路的控制难度以及成本。
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公开(公告)号:CN119543657A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411410345.4
申请日:2024-10-10
Applicant: 三峡大学 , 中水东北勘测设计研究有限责任公司
Abstract: 一种具备高动态响应的双频反激变换器,该双频反激变换器包括:一个基本反激变换器,一个同步Buck变换器,二极管D2;所述基本反激变换器包含直流输入源uin,功率开关S1,励磁电感Lm,漏感Lk,变压器T,整流二极管D1,输出电容Co;所述的同步Buck变换器包含辅助电容Cvt,功率开关S2,功率开关S3,电感Lvt。本发明电路结构简单,将传统反激变换器与同步Buck变换器通过二极管D2进行合理连接,有效提高了反激变换器的漏感能量利用率,在面对输出精度较高的场合能够有效的改善传统反激变换器的动态响应性能,大大减小了负载变化时电压的超调量与调节时间,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112775257B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202011466655.X
申请日:2020-12-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于脉冲电磁力的板件压花成形装置及方法,它包括第一策略模块、第二策略模块和压边模块,通过压边模块夹持固定板件对应的两侧,驱动线圈位于板件的上方,通过PLC控制系统控制第一策略模块和第二策略模块放电产生特定波形的电流,在板件上产生向上或向下的电磁力使板件发生变形的同时,移动驱动线圈成形压花板件。本发明克服了原板件压花采用机械冲压噪音污染大,模具规格多,生产成本高的问题,具有结构简单,变形灵活,易于成形复杂压花结构,无需压花模,适应性好,加工成低的特点。
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公开(公告)号:CN111733358B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010520193.9
申请日:2020-06-09
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开一种高强高韧耐腐蚀无钴高熵合金及其制备方法,所述的无钴高熵合金,其中Fe:Ni:Cr:Mn:Al的原子百分比分别为30%~27.5%:30%~27.5%:15%:10%:15%~20%。制备工艺如下:选用纯度高于99.9wt.%的Fe、Ni、Cr、Mn、Al五种元素作为原料进行配料,利用非自耗电弧炉熔炼制备该高熵合金。本发明所述高熵合金组织均匀,表现出优异的综合力学性能,且不含昂贵的Co元素,价格低廉。所述高熵合金的屈服强度均大于等于770 MPa,断裂应变均大于等于45%,耐3.5wt.%NaCl腐蚀性均优于不锈钢SUS304,应用前景广阔。
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