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公开(公告)号:CN119906308A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411937165.1
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H02P21/05 , H02P21/22 , H02P27/06 , H02P25/024
Abstract: 本发明提供柔性直流母线变频器和永磁同步电机的工作点设计方法,使永磁同步电机额定转速下的反电动势接近直流母线电压的上限值,保证永磁同步电机具有较高的端口电压和较低的转矩电流需求,降低电推进系统的损耗,使电推进系统工作在高电压、小电流的高效率工作点;另一方面,通过调制比恒定法和查找表法,对直流母线电压进行调节,直至柔性直流母线变频器的调制比稳定跟踪给定值以及母线电压稳定跟踪给定值,进而匹配电推进系统的高效工作点。本发明通过对柔性直流母线变频器和永磁同步电机的工作点进行设计,使整个电推进系统运行在高效工作区,降低了电推进系统的损耗,提升电推进系统的效率。
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公开(公告)号:CN119628429A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411868634.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于一种电力电子电能变换技术,具体涉及一种基于三电平谐振型DAB的中压双向直流变换器及控制方法,包括N个支路的三电平谐振型DAB直流变换器单元和一个模块化多电平单元,所有支路的三电平谐振型DAB直流变换器单元连接低压直流母线侧,模块化多电平单元连接中压直流母线。低压端口采用谐振型DAB的NPC拓扑的并联结构来匹配新能源电机的直流低压母线,适应了低压直流母线低电压、大电流的特点;低压直流母线的电流均匀分布在每个谐振型DAB电路的输入端口上,降低开关管电流应力;三电平谐振型DAB结构内部有高频隔离变频器,使低压直流母线可以和中压直流母线实现电气隔离,提高了低压侧的用电安全性。
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公开(公告)号:CN119171750A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411283930.2
申请日:2024-09-13
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明涉及电力电子变压器技术领域,公开了基于三移相调制的全工况DAB电感参数优化选取方法,针对DAB宽电压、全功率范围运行工况,采用三移相调制策略,建立DAB各部分的应力模型和损耗模型,对不同工况下的评价指标进行标幺化处理,获取电感参数优化选取的评价函数,根据DAB工作场景确定不同工况下的评价函数权重系数,加权获得全工况综合评价函数后得到全工况内的最优电感参数取值。本发明基于三移相调制的全工况DAB电感参数优化选取方法,可以在较宽的输出电压和输出功率范围内,优化DAB的电流应力和损耗指标,实现DAB宽电压范围、全工况内的综合高效率运行,并有效降低了器件应力。
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公开(公告)号:CN119153340A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411246509.4
申请日:2024-09-06
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H01L21/48 , H01L23/427
Abstract: 本发明涉及功率半导体器件技术领域,公开了一种相变吸热功率半导体器件制备方法,明确功率半导体器件类型和封装结构,分析功率半导体器件发热体的传热路径,确定相变吸热结构,包括内置式相变吸热结构和融合式相变吸热结构;针对不同的相变吸热结构,分析明确该相变吸热结构的材料体系和复合结构类型,再根据该相变吸热结构提出相变吸热功率半导体器件的工艺流程,完成相变吸热功率半导体器件的制备。本发明相变吸热功率半导体器件制备方法,制备具备相变吸热功能的功率半导体器件,安全裕量高,散热需求低。
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公开(公告)号:CN118868588A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411012356.7
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H02M1/32 , H02M1/08 , H02M1/38 , H02M7/487 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开一种五电平有源中点钳位多相H桥变频器意外电平消除策略,1)对正弦调制波进行过零检测并判断,判断结果包括:调制波未过零、调制波负到正过零、调制波正到负过零;2)根据步骤1)中不同的调制波过零情况,选取不同的中间开关状态序列插入方法产生开关管驱动脉冲;3)输出调制波周期中的不同时间段的开关管驱动脉冲来控制开关管。本发明通过在输出电压过零切换时插入中间开关状态序列来改变死区内的换流路径,避免死区内所有开关管同时关断,从而消除过零时的意外电平跳变,确保了在调制波过零时各开关管电压应力均处于安全范围内,为后续的输出策略优化研究奠定基础。
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公开(公告)号:CN116432577A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310166230.4
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06F30/367 , G01K7/00 , G01K13/00 , G01J5/00 , G01J5/02 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种IGBT器件结温监测模型,基于半导体物理机理和IGBT器件的通态模型,建立V‑I特性随参数分散性的变化规律;基于所建立的V‑I特性随参数分散性的变化规律,建立基于等比例平移关系的IGBT器件参数分散性修正方法;基于所建立的IGBT器件参数分散性修正方法,建立IGBT器件结温监测模型。可直接应用于IGBT器件参数分散性的修正、应用于电力电子系统中IGBT器件的结温监测,提高了IGBT结温监测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113037166B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110311469.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明采用的技术方案是:一种基于幅值观测器的高频响应电流幅值提取方法,其特征在于包括以下步骤:幅值观测器令轴电流作为幅值观测器的输入信号,输入信号减去反馈信号得到误差信号ε,误差信号ε与同步信号sin(ωht)相乘得到同步调制信号e;然后,将同步调制信号e先输入至陷波器实现滤波,再输入至积分器进行积分;将积分器的输出信号与同步信号sin(ωht)相乘得到并令作为反馈信号反馈至幅值观测器的注入端实现闭环调节;最后,将积分器的输出信号作为幅值观测器的输出,该信号即为轴高频响应电流幅值。本发明兼顾了幅值提取的滤波精度与快速性。
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公开(公告)号:CN113193807B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110292672.4
申请日:2021-03-18
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H02P21/05 , H02P29/028 , H02P29/50 , H02P27/06 , H02M7/487
Abstract: 本发明公开了一种十五相三电平H桥推进变频器控制方法,所述十五相三电平H桥推进变频器由三个相同通道组成,每个通道包括五个H桥逆变单元,每个H桥逆变单元采用二极管钳位式三电平H桥主电路;所述控制方法包括无中性线控制方法、高频振动抑制方法、直流输入电流谐波抑制方法及电机串轴控制方法。中点电位控制方法采用基于零序电压注入的中点电位调节,实施简单,不影响原有控制方法;中点电位控制策略基于单个三电平H桥拓扑进行中点电位调节,不同相H桥拓扑主电路及控制策略相对独立,易推广到多相H桥拓扑,通用性强;中点电压比例‑积分闭环调节器,可实现三电平H桥拓扑中点电位平滑控制。
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公开(公告)号:CN114389310A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210292280.2
申请日:2022-03-24
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明涉及大容量离网型风光互补制氢直流微电网及其控制方法,包括m个中压交流子网、中压直流配电板、k个DC/DC制氢电源、r个DC/AC逆变电源及低压交流网络供电,每个中压交流子网包括新能源场站、储能装置及中压交流配电板;通过储能装置采用电压上扬恒频控制、光伏电站和风电机组采用恒功率控制、DC/DC制氢电源采用恒输入直流电压+恒输出电流控制的运行模式,可以实现“荷随源动”的控制目标,系统负载能根据新能源场站出力的变化进行自动调整,使新能源发电能力得到最大化利用,同时所有设备均基于本地控制,降低了系统协同控制对通讯系统和能量管理系统的依赖。
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公开(公告)号:CN109245641B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201811148882.0
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明提供了一种永磁同步电机方波弱磁控制方法,包括以下步骤:DSP芯片的每个采样周期内,将采样得到的转子位置信息和转速信息发送至FPGA芯片;FPGA芯片内将采样得到的离散转子位置信号进行重构;FPGA芯片缩短原始离散转子位置信号的离散周期生成新的转子位置信号;重构出的转子位置信号认为是近似连续转子位置信号;DSP芯片的每个采样周期内,DSP芯片把电压相量角发送给FPGA芯片;FPGA芯片依据电压向量角将重构出的转子位置信号进行移相处理,得到方波驱动脉冲相位角;FPGA芯片根据方波驱动脉冲相位角生成三相驱动脉冲,实现从方波驱动脉冲相位的精确控制。本发明通过改进方波驱动脉冲的生成方式,大幅改善方波弱磁控制的驱动脉冲正负半周不对称问题。
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