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公开(公告)号:CN110422074B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910735190.4
申请日:2019-08-09
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明提出了一种电动汽车充电负荷估算及充电方式优化方法,其步骤为:S1、分析电动汽车的充电开始时间和充电时长的分布,建立充电开始时间和充电时长的概率密度函数;S2、利用拉丁超立方‑蒙特卡洛统计法对电动汽车的充电负荷进行估算,得到电动汽车的充电负荷曲线;S3、建立充电站充电设备的多目标函数;S4、将电动汽车的当日最大充电负荷作为约束条件,利用遗传粒子群算法对多目标函数进行优化,输出充电站充电设备的最优配置。本发明利用拉丁超立方‑蒙特卡洛统计法估算电动汽车充电负荷曲线,提高了收敛速度,并通过遗传粒子群算法对电动汽车的无序充电行为进行优化,得到充电站充电设备的占比,可用于多种类型充电设备的优化配置问题。
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公开(公告)号:CN110417223B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910721392.3
申请日:2019-08-06
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种永磁电机调磁机构,包括转子,所述转子处环绕设有铁磁桥,铁磁桥随转子一同转动,铁磁桥包括N极铁磁桥和S极铁磁桥;转子的轴向单侧或双侧对应设有轴向调磁装置,轴向调磁装置与铁磁桥侧面有轴向气隙;轴向调磁装置主要由呈同心圆布置的两个调磁组组成,两个调磁组分别对应N极铁磁桥和S极铁磁桥的端部侧面;每个调磁组均包括两个充磁方向相反并呈同心圆布置的轴向充磁永磁体,分别为N极轴向充磁永磁体和S极轴向充磁永磁体;轴向充磁永磁体的远离铁磁桥的一侧均延伸连接有导磁环。本发明可克服传统永磁电机的弊端,实现永磁电机磁密气隙可调,且气隙磁密在变化范围内能实现无级调磁。
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公开(公告)号:CN108418374B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201810133339.7
申请日:2018-02-09
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02K21/02
Abstract: 本发明公开了一种栅形弱磁调速永磁同步电机结构,它包括设置在电机气隙内的栅形调磁机构,栅形调磁机构包括与电机转轴同轴设置的外层筒和内层筒,外层筒和内层筒通过导磁性的叶片连接;外层筒或内层筒中的一个保持固定,另一个通过牵引架与电机转轴连接,且牵引架与电机转轴的连接处设有轴向调节结构;上述保持固定的外层筒或内层筒称之为固定筒,与牵引架连接的内层筒或外层筒称之为活动筒;轴向调节结构可实现在电机转轴上的轴向位移,进而通过牵引架带动与之连接的活动筒移动,活动筒移动实现其与固定筒之间的径向间距调整,从而改变电机气隙内的空气高度,实现电机气隙的磁阻调整。
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公开(公告)号:CN106849733A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710154706.7
申请日:2017-03-15
Applicant: 郑州轻工业学院
CPC classification number: H02M7/797 , H02J3/01 , H02J3/38 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种电网不平衡下双向AC/DC变换器故障容错模型预测控制方法,步骤如下,步骤S1,构造开关状态Si;S2,获取输出电压矢量Uj与开关状态Si的表达式;S3,构造功率预测模型;S4,计算有功功率的补偿值pcom和无功功率的补偿值qcom;S5,构造评价函数g;S6,初始化;S7,采集变量值;S8,计算当前开关状态下输出电压Uj;S9,计算功率预测值;S10,计算有功功率的补偿值pcom和无功功率的补偿值qcom;S11,计算价值函数g;S12,比较价值函数g与比较变量m的大小,并将最小值赋值给比较变量m;S13,判断并输出。本发明直接输出最优开关驱动控制信号,无需正负序电流分离控制及PWM调制信号,易于实现,且能够降低并网电流谐波含量,消除有功功率脉动,提高了并网电能质量。
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公开(公告)号:CN103812352B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410062842.X
申请日:2014-02-25
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02M5/22
Abstract: 本发明公开了一种桥式交流斩波功率变换器,包括交流电源(6)和负载(7),还包括:功率变换主电路模块(1)、光耦隔离模块(2)、控制信号发生模块(3)、检测模块(4)和辅助电源模块(5)。本发明无需单独的驱动模块,简化了电路的设计;受线路分布参数影响较小,开关器件与驱动电路一致性好,成本较低,易于工程实现;不需要使用大容量的电容,电感等储能元件;直接产生四路PWM控制信号,无需使用时序互锁等专用电路;具有过流保护功能,能够保证装置安全可靠工作;消除输出电压失控区间,不需使用电流极性检测环节;能够使用桥式功率模块实现交流斩波控制功能。
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公开(公告)号:CN110492494B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910815957.4
申请日:2019-08-30
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明提出了一种基于内模理论的电压源变换器直接功率控制方法,其步骤为:首先,采样k时刻电压源变换器的交流侧电流和电网电压,并根据坐标变换后的交流侧电流和电网电压计算瞬时复功率;其次,根据设置的k时刻和k‑1时刻的瞬时功率参考值计算k+1时刻的瞬时功率参考值;然后,利用内模原理对瞬时功率参考值进行修正,并结合瞬时复功率计算k时刻的参考电压;最后,参考电压经空间矢量调制获得开关信号,作为k时刻的电压源变换器的输入,实现对电压源变换器瞬时功率的无差拍预测控制。本发明通过内模原理对电压源变换器的瞬时功率参考值进行修正,实现了瞬时功率的准确跟踪,改善了交流侧电流相位控制的精度。
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公开(公告)号:CN110690770B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201911066869.5
申请日:2019-11-04
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明提出了一种定子开槽永磁电机复数气隙相对磁导及其磁场的求解方法,首先考虑定子开槽效应,建立复数气隙相对磁导与气隙磁密之间的关系;然后,以电机一个齿距为求解模型,在极坐标系下建立气隙和磁极区域的拉普拉斯方程,得到气隙和磁极区域的磁场通解;再利用槽口表面与铁心齿尖边角区附近磁场发散的数学规律,在槽口区域设置边界条件,求解出复数气隙相对磁导的径向分量和切向分量;最后,计算定子开槽时内转子、外转子永磁电机的有槽气隙磁密,有限元验证模型的准确性。本发明解决了齿槽效应对气隙磁场径向和切向方向上的影响,准确计算不同极槽配合下齿槽效应对永磁电机的径向和切向气隙磁场分布,具有较好的简捷性和通用性。
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公开(公告)号:CN109301983B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201811283531.0
申请日:2018-10-31
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明提出了一种两级储能高起动转矩的电机结构,包括机壳,机壳中部设有电机,电机两端设有输出轴,机壳两侧分别设有进气口和出气口,所述进气口和出气口上均设有电磁阀,进气口内设有涡轮风扇I,出气口内设有涡轮风扇II,涡轮风扇I和/或涡轮风扇II套设在输出轴上,涡轮风扇I和涡轮风扇II的一端通过轴承安装在机壳上;所述机壳上活动设有拨动杆,拨动杆与传动装置相连接,传动装置两端分别与涡轮风扇I和涡轮风扇II的另一端相配合,传动装置与输出轴相连接,输出轴与飞轮储能装置相连接。本发明通过检测腔内气压以及根据不同状态的需求,控制进出气口开闭与高速飞轮的协同工作,实现储能的最大化,保证有需要时提供最大的输出力矩。
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公开(公告)号:CN108199532B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201810047535.2
申请日:2018-01-18
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种电机低温冷却机构,包括机壳以及在机壳前后端对应设置的前端盖和后端盖,所述后端盖的中心处设有中空的安装腔,安装腔内设有与电机转轴传动连接的凸轮,且后端盖内环绕所述安装腔排布设有至少一个径向压力腔,径向压力腔内配设有与其密封滑动连接的压力塞,压力塞内端伸出对应的径向压力腔并与凸轮连接,压力塞随凸轮的转动在对应的径向压力腔内部作往复运动;径向压力腔上由内至外依次设有内孔和外孔,内孔与后端盖一侧的电机内腔连通,且该连通处设有内压力阀;外孔处对应设有沿轴向贯通机壳的轴向通道,外孔与轴向通道的后端连通,且该连通处设有外压力阀。本发明的散热能力强,能够直接对电机内部进行散热。
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公开(公告)号:CN106849733B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710154706.7
申请日:2017-03-15
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种电网不平衡下双向AC/DC变换器故障容错模型预测控制方法,步骤如下,步骤S1,构造开关状态Si;S2,获取输出电压矢量Uj与开关状态Si的表达式;S3,构造功率预测模型;S4,计算有功功率的补偿值pcom和无功功率的补偿值qcom;S5,构造评价函数g;S6,初始化;S7,采集变量值;S8,计算当前开关状态下输出电压Uj;S9,计算功率预测值;S10,计算有功功率的补偿值pcom和无功功率的补偿值qcom;S11,计算价值函数g;S12,比较价值函数g与比较变量m的大小,并将最小值赋值给比较变量m;S13,判断并输出。本发明直接输出最优开关驱动控制信号,无需正负序电流分离控制及PWM调制信号,易于实现,且能够降低并网电流谐波含量,消除有功功率脉动,提高了并网电能质量。
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