基于高频信号注入的电机匝间短路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111123105B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010095230.6

    申请日:2020-02-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高频信号注入的电机匝间短路诊断方法,用于解决电机绕组匝间短路故障的高精度识别问题,属于测量、测试的技术领域。本申请向拟发生绕组匝间短路故障的电机两相绕组注入幅值相等、相位相差180°的正弦高频电流,从两相线电压中提取与注入高频信号频率相同的高频分量,计算出故障特征量。根据故障特征量与设置的门槛值的比较结果得出注入高频电流的两相绕组是否发生匝间短路故障的结论并记录绕组状态,拟合每个绕组与其它绕组注入高频电流后确定的绕组状态乘积得到识别故障相绕组的标志位,并给出电机绕组诊断结果。本发明能够在线进行电机绕组匝间短路的诊断,对匝间短路故障有较高的灵敏度。

    一种具有并联磁路的永磁偏置电感调谐装置及方法

    公开(公告)号:CN113643881A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110907367.1

    申请日:2021-08-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有并联磁路的永磁偏置电感调谐装置,包括,左磁芯、右磁芯、永磁体、气隙、电感调谐线圈、直流控制线圈;其中,左磁芯和右磁芯并排放置,永磁体和气隙设置于左磁芯和右磁芯之间,永磁体根据激磁方向,在左磁芯和右磁芯的内侧臂中构成闭合的内侧磁路,直流控制线圈通过左磁芯和右磁芯的外侧臂上两个绕组串联形成,直流控制线圈的磁动势分别在左磁芯和右磁芯中构成闭合的外侧磁路,电感调谐线圈设置于左磁芯和右磁芯的内侧臂上。通过本发明减小了装置工作时调节磁芯状态所需的直流控制线圈激励电流,有效降低直流控制功率和由此带来的损耗,同时减小了负载对电感调谐装置工作的影响,提高了电感调谐装置的工作稳定性。

    一种无需先验知识的永磁电机绕组故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111123104A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010092756.9

    申请日:2020-02-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无需先验知识的永磁电机绕组故障诊断方法,属于测量、测试的技术领域。首先利用坐标变换理论提取零序电压中的基波幅值以识别绕组状态;接着,通过永磁电机的变流器先后注入幅值相同但频率不同的高频电流,根据零序电压中的高频响应信号的幅值区分故障类型;最后,针对不同类型绕组故障,采用对应的故障程度和故障位置诊断方法。该方法能够实时在线进行故障诊断,无需先验知识即可自动识别出故障类型,且该方法不受电机工作状态变化的和逆变器非线性的影响,诊断结果稳定可靠。

    一种具有永磁偏置的直流电流控制电感调谐装置

    公开(公告)号:CN110379611A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910559084.5

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有永磁偏置的直流电流控制电感调谐装置,包括磁芯、永磁体、气隙、控制线圈和电感线圈;所述的永磁体置于磁芯的磁回路中,保持永磁体和磁芯的截面积相等;磁芯的磁回路中还设置有气隙,使得永磁体与气隙形成串联磁路,以防止永磁磁路短路;所述的控制线圈和电感线圈绕在同一个磁芯骨架上,通过调节控制线圈通入的直流电流大小和方向,调节电感线圈的电感值大小。本发明通过在磁芯磁回路中增加永磁体,在磁芯中产生了偏置永磁磁场,使得磁芯在零直流控制电流状态下达到磁化曲线饱和工作点,仅需通入较小的直流控制电流,即可实现电感值的双向调节,大幅降低了直流控制电流产生的功率损耗。

    一种混合控制的DBD臭氧发生电源

    公开(公告)号:CN106787920A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710042774.4

    申请日:2017-01-20

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02M7/5395 H02M5/458 H02M7/53871 H02M2001/0058

    Abstract: 本发明公开了一种混合控制的DBD臭氧发生器电源,包括整流电路、LC滤波电路、单相全桥逆变电路、高频升压变压器、控制系统、驱动电路以及负载,混合控制系统的PWM波经驱动电路可以同时控制单相全桥逆变电路输出电压的脉冲密度和脉冲宽度用以调功。混合控制系统的PWM波产生模块根据锁相环模块送入的电流相位和频率信号产生初步PWM波,再根据脉冲密度预期算法模块送入的脉冲密度控制信号对初步PWM波作脉冲密度调整,最后再根据PI控制器送入的移相角控制信号对PWM波作移相处理得到最终PWM波。本发明具有负载电流不易断续,系统不易失锁的良好特性,可以确保臭氧发生器始终处于高效放电状态,电源损耗小和调功简单稳定。

    一种无需先验知识的永磁电机绕组故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111123104B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202010092756.9

    申请日:2020-02-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无需先验知识的永磁电机绕组故障诊断方法,属于测量、测试的技术领域。首先利用坐标变换理论提取零序电压中的基波幅值以识别绕组状态;接着,通过永磁电机的变流器先后注入幅值相同但频率不同的高频电流,根据零序电压中的高频响应信号的幅值区分故障类型;最后,针对不同类型绕组故障,采用对应的故障程度和故障位置诊断方法。该方法能够实时在线进行故障诊断,无需先验知识即可自动识别出故障类型,且该方法不受电机工作状态变化的和逆变器非线性的影响,诊断结果稳定可靠。

    基于高频信号注入的电机匝间短路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111123105A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010095230.6

    申请日:2020-02-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高频信号注入的电机匝间短路诊断方法,用于解决电机绕组匝间短路故障的高精度识别问题,属于测量、测试的技术领域。本申请向拟发生绕组匝间短路故障的电机两相绕组注入幅值相等、相位相差180°的正弦高频电流,从两相线电压中提取与注入高频信号频率相同的高频分量,计算出故障特征量。根据故障特征量与设置的门槛值的比较结果得出注入高频电流的两相绕组是否发生匝间短路故障的结论并记录绕组状态,拟合每个绕组与其它绕组注入高频电流后确定的绕组状态乘积得到识别故障相绕组的标志位,并给出电机绕组诊断结果。本发明能够在线进行电机绕组匝间短路的诊断,对匝间短路故障有较高的灵敏度。

    一种适用于高频应用的谐振门极驱动电路

    公开(公告)号:CN109698612A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910121215.1

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高频应用的谐振门极驱动电路,包括谐振电容Cr、谐振电感Lr、辅助开关管一、辅助开关管二、主开关管一、主开关管二以及主功率器件Q1;所述谐振电容Cr与谐振电感Lr串联,谐振电感Lr与辅助开关管一的源极相连,辅助开关管一的漏极与辅助开关管二的漏极相连,辅助开关管二的源极与主开关管一的源极、主开关管二的漏极以及主功率器件Q1的门极相连,主开关管一的漏极连接到正电源电压VCC,主开关管二的源极连接负电源电压VEE。本发明驱动电路利用谐振电感Lr和谐振电容Cr以及四个开关管S1~S4实现门极谐振驱动,驱动电路能够回收门极驱动功率,减小驱动回路损耗,缩短主功率器件的导通和关断时间。

    一种基于自适应功率控制的等离子谐振电源系统

    公开(公告)号:CN107070228A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611168701.1

    申请日:2016-12-16

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02B70/1433 H02M3/33507 H02M2001/0058

    Abstract: 本发明公开了一种基于自适应功率控制的等离子谐振电源系统,该等离子谐振电源系统主要包括全桥逆变电路、串并联谐振电路、滤波电路、变压器、等离子负载、电流采样模块、电压采样模块、控制系统和驱动电路。本发明提出一种自适应功率控制系统,控制模式包括MODE 1模式和MODE 0模式,两种控制模式根据负载状态可自由切换。MODE 1模式,脉冲信号频率恒定,通过调节脉冲宽度,达到调节功率的目的;MODE0模式,脉冲信号脉冲宽度恒定,通过调节脉冲频率,达到调节功率的目的。另外,提出的串并联谐振电路可以有效的阻止直流分量进入变压器并将逆变器的输出电压转为谐振串联电流和并联电压,从而减小功率管的开关损耗,提高系统的效率。

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