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公开(公告)号:CN118278170A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410264603.6
申请日:2024-03-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了永磁同步电机用热网络模型的构建方法及参数辨识方法,属于同步电机参数辨识领域,包括:将电机的外壳、定子、绕组、转子及外界环境等效为热网络模型中的节点,分别记为节点c、s、w、r和am;在c与s之间加入定子与外壳间的等效传导热阻,在s与w间加入定子与绕组间的等效传导热阻,在s与r之间加入定、转子间的等效对流热阻,在r与am之间加入转子与外界环境间的等效对流热阻;在s与零度等势面间加入定子的等效热容和损耗,在w与零等势面间加入绕组的等效热容和损耗,在r与零度等势面间加入转子的等效热容和损耗,c和am温度恒定。本发明能够对电机内部的热特性进行精确建模并保证模型内所有参数可观测且收敛至其唯一解。
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公开(公告)号:CN119853524A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510283818.7
申请日:2025-03-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02P21/14 , H02P21/18 , H02P21/13 , H02P25/022
Abstract: 本发明提供一种用于永磁同步电机无位置控制下的参数辨识与位置矫正方法及系统,包括建立正弦小信号阻抗模型;设计多参数自适应观测器;通过持续性激励条件找到唯一解;设计基于梯度下降法的优化器;通过扩展电动势EEMF全状态观测器利用估计的参数和位置观测误差对电机进行无传感器控制,不断重复上述步骤,实现参数的在线估计和位置误差的实时校正。本发明通过引入鲁棒自适应观测器和电感优化器,实现了在无位置传感器控制下,对表贴式和内置式永磁同步电机进行参数辨识和位置矫正,克服了传统方法的弊端,实现了在高速情况下进行参数辨识;能够对电感进行观测与优化,进一步提高位置观测结果的准确性,从而实现对永磁同步电机的精确控制。
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公开(公告)号:CN118171688A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410264845.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F30/27 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了永磁同步电机用温度监测模型建立方法及温度监测方法,属于同步电机状态监测领域,包括:构建永磁同步电机的全工况运行数据集;构建预测网络,并利用全工况运行状态数据集对其进行训练,以更新预测输出模型的参数,训练结束后,得到永磁同步电机用温度监测模型;预测网络包括:已标定好的永磁同步电机热网络模型,以电机状态数据为输入,用于估计核心节点的温度;以及预测输出模型,其为深度学习模型,以热网络模型输出的核心节点温度估计结果以及相应的电机状态数据为输入,用于预测核心节点温度。本发明减少机器学习过程中对于大量电机状态数据的依赖,并提高模型的可解释性,从而提高永磁同步电机温度监测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119727496A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411829588.1
申请日:2024-12-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02P21/14 , H02P21/00 , H02P9/30 , H02P9/48 , H02P103/20 , H02P101/45
Abstract: 本发明公开了基于反馈线性化的永磁同步电机发电控制方法、装置及系统,属于永磁同步电机发电控制领域,包括:分别获取原始状态信号x1、x2和x3,并重构为重构状态信号z1、z2和z3;根据#imgabs0#计算重构状态信号z1的指令值#imgabs1#按照#imgabs2#和#imgabs3#计算状态重构后系统的输入信号v1和v2的目标值;按照#imgabs4#和#imgabs5#分别计算输入信号v1和v2后,转换为系统的原始输入信号u1和u2;根据原始输入信号u1和u2生成PWM调制信号并作用于永磁同步电机的逆变器。本发明能够充分考虑发电模型非线性耦合项的影响,实现对母线电压的快速响应和对参数变化和负载突变的强鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118658733A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410861141.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种相变材料填充的薄膜电容器及制备方法,属于电容器技术领域。该电容结构包括:外壳、电容芯子、相变材料和散热底板;外壳与散热底板共同构成矩形密封结构,其内部设有多组电容芯子;多组电容芯子由金属膜包裹,电容芯子两端的金属膜为喷金层;外壳内部贴近壳体处设置一层环氧树脂层,环氧树脂层为密封结构;多组电容芯子与环氧树脂层之间采用相变材料填充。相变材料具有热膨胀率低、兼容性和安全性高、稳定性高寿命长,相变温度范围广优点。在电容温度过高时,相变材料能够吸收这些热量,并通过其相变过程储存能量,从而降低电容内部温度,降低热应力,进而延长电容的寿命。可广泛地适用于新能源电动汽车、航空航天等不同行业。
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