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公开(公告)号:CN109905065A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910314702.X
申请日:2019-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种消除强耦合双支路电机奇数倍PWM频率噪声的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、构建强耦合双支路电机驱动电路拓扑;步骤二、改变电压源型逆变器VSI2的载波相位,使得VSI2的载波与VSI1的载波相位相差180°,迫使强耦合双支路电机两套绕组中的奇次PWM谐波电流方向相反。该方法将电机的特殊绕组结构与逆变器载波移相结合,在并联逆变器外加耦合电感驱动强耦合双支路电机的拓扑中,通过载波相位移相180°,能够有效地消除强耦合双支路电机由于PWM技术带来的奇次PWM谐波频率的振动,从而抑制PWM频率的电磁噪声,大幅度减小三相电力逆变器输出滤波器的体积。
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公开(公告)号:CN109687787A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811595460.8
申请日:2018-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可实现过调制区域内相电流重构的方法,所述方法具体实施步骤如下:逆变器在过调制区运行时,在空间矢量脉宽调制算法的基础上,在一个PWM周期的后面插入两段零电压矢量作为两个测量周期,隔离型电流传感器在插入的两个测量周期内分别采样,得到两个不同相的电流信息,进而在测量周期中重构出电机的三相电流。本发明中零电压矢量采样法的常规工作区域内不做任何改变,SVPWM算法正常运行即可,但是当给定的电压矢量不断增大,零电压矢量法无法重构出相电流时,在正常的PWM周期后面插入两段零矢量来保证采样的准确性,这样对于SVPWM算法的运行不需做任何改变,现有的过调制算法完全适用,可以将零电压矢量采样法扩展到过调制区域内。
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公开(公告)号:CN106300889B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610897492.8
申请日:2016-10-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于正交轴传动的表贴‑Halbach阵列式永磁面齿轮组,本发明涉及机电传动领域。为了解决目前用于正交轴传动的永磁平面齿轮和锥齿轮结构复杂、制造和装配困难的问题。本发明的用于正交轴传动的表贴‑Halbach阵列式永磁面齿轮组,其组成包括两个轮,两个轮均为磁性齿轮,两个轮分别是圆柱轮和平面轮,平面轮水平设置,圆柱轮设置在平面轮上方,且圆柱轮和平面轮的轮轴中心线相正交,圆柱轮和平面轮之间留有气隙;当其中一个轮为主动轮时,另外一个轮为从动轮,所述的主动轮通过磁性力带动从动轮转动。本发明的齿轮组结构简单、紧凑,方便装配,适用于对噪声、洁净度和可靠性要求较高以及两个轴系相互隔离的场合。
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公开(公告)号:CN108377119A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810250471.6
申请日:2018-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P29/50 , H02P25/022
Abstract: 本发明公开了一种抑制双三相永磁同步电机高频谐波的最大四矢量SVPWM方法,所述方法按照常规调制方法将矢量空间分为12个扇区,在每个扇区内,将常规调制方法中的矢量顺序进行了重新安排,分别采用相应的新的矢量作用顺序。本发明提出的最大四矢量SVPWM方法在保留了常规最大四矢量SVPWM方法的优点的同时有效地抑制了高频谐波电流,达到了减小高频损耗的目的,并且有效地提高了电机高频谐波电流的频率(频率越高越易于滤除),使电机高频谐波电流更加易于滤除,达到了减小需设计的滤波器的成本和体积的效果,也能使现已安装的滤波器的滤波效果得到很大的提升。
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公开(公告)号:CN103683769B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310720843.4
申请日:2013-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无导磁轭结构永磁式有限转角电机,涉及一种有限转角电机。以解决现有动铁式有限转角直流力矩电机气隙磁密低,功率密度较小、转动惯量大、响应速度慢的问题。内、外转子固定在一起,电机轴通过轴承安装在轴承座内,轴承座装在外转子的中心孔内,且与外转子固定连接,支架与电机轴固定连接,内、外转子均由非导磁材料制成,内转子的外圆周侧面上固定有外永磁磁钢,外转子的内圆周侧面上固定有内永磁磁钢,内、外永磁磁钢之间设置有骨架,多组绕组线圈固定缠绕在骨架上,骨架与内、外永磁磁钢之间分别设有气隙,绕组线圈的组数与磁极极数相同,每两个相邻的绕组线圈绕向相反,且串联连接,骨架与支架固定连接。本发明用于扫描机构及伺服定位系统中。
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公开(公告)号:CN104868797A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510265551.5
申请日:2015-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P3/04
Abstract: 新型电励磁式制动器。本发明涉及一种新型电励磁式制动器。制动器由于多使用接触摩擦力的原理来产生扭矩,那么摩擦盘的使用必然会降低制动器的使用寿命,从而造成制动失败,影响周围设备的使用安全。所述的电机输出轴(4)上设置有与其同轴的转子(3),所述的转子(3)设置在两个定子(2)内部,且转子(3)与两个定子(2)同轴设置 ,所述的两个定子(2)之间设置有绕制在环形线圈架上的环形励磁线圈(1),且所述的环形励磁线圈(1)的绕制方向与所述的电机输出轴(4)轴向相垂直,所述的两个定子(2)与所述的环形励磁线圈(1)均设置在电动机机壳(5)内,所述的电动机机壳(5)的一侧与后盖壳(6)拆卸连接。本发明用于电励磁式制动器。
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公开(公告)号:CN103647381A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310720810.X
申请日:2013-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无铁心永磁式有限转角电机,涉及一种有限转角电机。针对现有绕线式有限转角直流力矩电机气隙磁密低,力矩密度较低、电感较大及一般径向磁路结构的动圈式有限转角电机绕组中环流问题。轴承座与外壳封闭端固接,内、外定子固定在一起,电机轴通过轴承安装在轴承座内和支架上,外定子套装在轴承座上,内、外定子外圆周侧面和内圆周侧面上固定有外、内永磁磁钢,并形成闭式磁路结构,内、外永磁磁钢之间设置有骨架,多组绕组线圈固定缠绕在骨架上,骨架与内、外永磁磁钢之间设有气隙,绕组线圈组数与磁极极数相同,每两个相邻的绕组线圈绕向相反,且串联连接,骨架与支架固定连接,外壳敞口端与端盖可拆卸连接。本发明用于扫描机构及伺服定位系统中。
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公开(公告)号:CN118868701A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410872497.X
申请日:2024-07-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于霍尔扇区位置误差闭环反馈的永磁同步电机控制方法,所述方法在基于插值的方法的基础上,采用零阶闭环算法或一阶闭环算法估算转子实际位置与估算值的偏差值,并将转子实际位置与估算值的偏差值作为反馈引入转子信息估算系统,从而实现转子信息估算系统的闭环控制。本发明将现有的基于插值的方法由数值拟合领域映射至控制领域,通过引入闭环的方法,提高了该控制系统对噪声、扰动的抑制效果,增强了系统的鲁棒性,同时保持了其无模型的特性,有利于该方法在电动自行车、洗衣机等低端大批量的实际应用场景中得到推广,开拓了本领域的研究口径。
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公开(公告)号:CN118264168A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410368246.8
申请日:2024-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/18 , H02P25/022
Abstract: 一种基于霍尔传感器的永磁同步电机转子位置估计方法,涉及永磁同步电机驱动控制技术领域。转子进入当前扇区时刻转子的电角速度写成带拉格朗日余项的泰勒级数展开形式,据拉格朗日中值定理将二阶余项用一阶项的信息表示,在当前扇区通过转子的估计位置与实际位置的误差对前一扇区进行补偿,设转子的电角加速度保持恒定,得到当前扇区的电角加速度,进而得到转子到达当前扇区起始边界后转子的电角速度,根据其可知当前转子的实时位置。为一阶补偿法,对一阶泰勒级数展开式的拉格朗日余项进行了补偿,能够极大地增强对目标转速的动态跟踪性能,提高转子位置的估计精度。
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公开(公告)号:CN118017886A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410135759.4
申请日:2024-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于拉盖尔基函数的长预测时域单环直接转速控制方法,属于电机领域。所述方法包括以下步骤:步骤一:建立永磁同步电机转矩通路的状态方程;步骤二:采用拉盖尔基函数表示出系统的状态的未来预测;步骤三:通过坐标变换将跟随问题转化为镇定问题;步骤四:构建永磁同步电机直接转速MPC控制算法的代价函数Jn;步骤五:电机控制器构建相应的带有约束的二次规划问题,该约束需要考虑电压、电流的限幅,并考虑数字系统存在的一步延迟补偿,建立不等式组;步骤六:建立二次规划问题;步骤七:采用Hildreth求解器求解约束优化问题;步骤八:Park变换中所用的电机转子位置θ进行一步延时补偿。本发明用于提升表贴式三相永磁同步电机转速控制性能。
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