一种应用于三电平高压变频器的混合调制方法

    公开(公告)号:CN100471023C

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200710063247.8

    申请日:2007-01-05

    Abstract: 本发明属于三电平高压变频器调制技术,其特征在于针对三电平NPC变频器,在频率小于45Hz时采用异步SVPWM,开关频率为600Hz,在45Hz以上采用特定消谐PWM,开关点数为7。从而避免了空间矢量PWM高频时谐波特性变差和特定消谐PWM在低频时存储量大的缺点,使变频器在整个工作范围内都可以有效的抑制低次谐波,同时在高频时改善了波形质量,减少了发热损耗,降低了对滤波器的要求,提高了系统效率。相应地,由于采用固定角度切换的方法,保证了两者之间的平滑切换,保证了系统的安全与可靠。

    一种应用于三电平高压变频器的混合调制方法

    公开(公告)号:CN101018020A

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200710063247.8

    申请日:2007-01-05

    Abstract: 本发明属于三电平高压变频器调制技术,其特征在于针对三电平NPC变频器,在频率小于45Hz时采用异步SVPWM,开关频率为600Hz,在45Hz以上采用特定消谐PWM,开关点数为7。从而避免了空间矢量PWM高频时谐波特性变差和特定消谐PWM在低频时存储量大的缺点,使变频器在整个工作范围内都可以有效的抑制低次谐波,同时在高频时改善了波形质量,减少了发热损耗,降低了对滤波器的要求,提高了系统效率。相应地,由于采用固定角度切换的方法,保证了两者之间的平滑切换,保证了系统的安全与可靠。

    一种用于人工椎间盘髓核假体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101874902A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910250328.8

    申请日:2009-12-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于人工椎间盘髓核假体材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。首先合成含硅聚氨酯囊体材料,然后制备聚氨酯囊体和含硅聚氨酯填充物,最后将上述含硅聚氨酯填充物植入聚氨酯囊体。本发明的制备方法,用热塑性含硅(或不含硅)聚氨酯制作髓核的外囊,用室温固化的含硅聚氨酯作为囊内填充材料。聚氨酯外囊在体外成型,室温固化的含硅聚氨酯则以液态方式注入人体后原位聚合。利用本发明方法制备的外囊及填充材料,除具有力学性能优异,生物相容性好,成型加工及临床操作方便等优点外,二者还具有优异的粘接性,而且硅元素的引入也大大延长了髓核假体在人体内的使用寿命。

    一种用于人工椎间盘髓核假体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101874902B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN200910250328.8

    申请日:2009-12-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于人工椎间盘髓核假体材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。首先合成含硅聚氨酯囊体材料,然后制备聚氨酯囊体和含硅聚氨酯填充物,最后将上述含硅聚氨酯填充物植入聚氨酯囊体。本发明的制备方法,用热塑性含硅(或不含硅)聚氨酯制作髓核的外囊,用室温固化的含硅聚氨酯作为囊内填充材料。聚氨酯外囊在体外成型,室温固化的含硅聚氨酯则以液态方式注入人体后原位聚合。利用本发明方法制备的外囊及填充材料,除具有力学性能优异,生物相容性好,成型加工及临床操作方便等优点外,二者还具有优异的粘接性,而且硅元素的引入也大大延长了髓核假体在人体内的使用寿命。

    一种聚合物太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102867916A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210357270.9

    申请日:2012-09-21

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了属于太阳能电池技术领域的一种新型结构聚合物太阳能电池及其制备方法。该聚合物太阳能电池的电子收集层分为两层,第一电子收集层为覆盖在所述透明导电基板上的二维平面薄膜,第二电子收集层设在所述第一电子收集层上,所述第二电子收集层为具有一维纳米阵列结构的薄膜。第二电子收集层制备方法包括但不限于溶剂热法、模板法、电沉积法、阳极氧化法等制备方法。本发明将一维纳米阵列结构薄膜生长在二维平面薄膜上,作为电子收集层材料,利用本发明方法制备的聚合物太阳能电池,除电池的光电性能长期稳定性比传统结构有优势以外,特别地有助于载荷的分离以及在分离后载荷传递的定向性,能够有效地提高光电流密度和电池的光电转换效率。

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