一种并联逆变器电源中的单模块无缝热投切控制方法

    公开(公告)号:CN103248257B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310131915.1

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种逆变器并联系统中单个逆变器模块的热投切控制方法。本发明包括如下步骤:控制系统对逆变器模块施加电压单闭环控制;发出闭合并机开关指令;检测并机开关电流;控制逆变器模块输出电流达到系统负载电流的平均值;控制系统控制逆变器模块转入电压电流双闭环均流控制模式;将逆变器模块由电压电流双闭环均流控制模式转入电流单闭环控制模式;减小逆变器模块输出电流,到达门限值;发出断开并机开关指令;检测并机开关电流;控制逆变器模块转入电压电流双环控制模式。本发明可以减小浪涌电压冲击,提高多模块并联的电源系统的安全性和可靠性。

    并联直流开关电源的负荷分配控制方法及装置

    公开(公告)号:CN103904883A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410122970.9

    申请日:2014-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种并联直流开关电源的负荷分配控制方法及装置,对并联直流开关电源中的每一电源单独进行控制,每一电源中电力电子器件的开关频率和驱动信号占空比均可调节;采集电源的输出电压、输出电流信号;根据输出电流信号和自身电源额定电流值,计算自身电源下一步开关频率值,对开关频率进行调节;同时,对驱动信号信号占空比进行调节,对输出电压、输出电流信号进行分析,获得其它并联电源的开关频率;根据自身电源当前的开关频率和前述其它并联电源的开关频率计算自身电源的当前负荷系数,对自身电源的输出电压给定值进行调节,继而对电源中电力电子器件的驱动信号占空比进行调节。

    最大充放电电流快速无超调切换控制电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN103633722A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310565616.9

    申请日:2013-11-14

    Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种用于二次电池测试的最大充放电电流快速无超调切换控制电路及其控制方法。最大充放电电流快速无超调切换控制电路,主电路正端通过一个限流电阻与前端直流电源正极连接在一起,限流电阻并联旁路开关,限流电阻的另一端连接一个电容器的正极和一个包含反并联二极管的功率开关器件的漏级,其中电容器的负极与前端电源的负极即直流母线-相连,功率开关器件的源级连接另一个包含反并联二极管的功率开关器件的漏级和平波电感的一端。本发明提供了一种高效安全的最大充放电电流快速切换的控制方法,除了具备快速的电流控制能力而外,还可以实现充电和放电状态切换时电流几乎无超调的上升。

    一种碎纸机电动负载模拟装置

    公开(公告)号:CN102721621B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201210205194.X

    申请日:2012-06-20

    Abstract: 本发明提供的是一种碎纸机电动负载模拟装置。碎纸机(1)的输出轴与转矩传感器(3)的一个输入端连接,转矩传感器(3)的另一输入端通过减速器(5)与永磁同步电机(6)的输出轴连接,转矩传感器(3)通过数据采集卡(8)与数据处理计算机(9)电气连接,数据处理计算机(9)通过永磁同步电机的驱动器(7)控制永磁同步电机(6)。本发明可以取代纸张对碎纸机进行长期磨损测试,实现碎纸机机芯中除刀片以外的电机、减速齿轮、切刀轴、机芯支板等原件无纸化磨损老化试验,对负载转矩进行实时监测,达到了节能环保的目的。

    一种用于船舶的风力发电装置

    公开(公告)号:CN103388555A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310277261.3

    申请日:2012-04-11

    CPC classification number: Y02E10/725 Y02E10/74 Y02T70/58

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种用于船舶的风力发电装置,包括风轮机、永磁发电机、升降杆,风轮机与永磁发电机的转轴相连形成垂直轴风力发电机组,升降杆支撑风轮机和永磁发电机并升降可调。本发明简单、容易在船舶上实现,充分利用了海上风能,减少了船舶在使用传统能源时,对海洋造成的污染。在船舶动力装置遭到破坏,甚至备用发电机组、应急备用电源、蓄电池等都无法工作的情况下,可以手动操作升降杆,使风轮机或小型风力发电机组升到预设高度进行发电。因此在船舶缺电的紧急情况下,利用船舶上的风力发电机进行发电,避免了对船舶电力系统及紧急用电设备正常工作的影响,增强了船舶电力系统的可靠性和生命力。

    一种具有多方向磁场特征的开关磁阻电机

    公开(公告)号:CN102412681A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110302175.4

    申请日:2011-10-08

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有多方向磁场特征的开关磁阻电机,包括定子、中间转子、左侧转子、右侧转子、轴、电缆线,所述的中间转子安装在左侧转子和右侧转子中间,定子安装在中间转子、左侧转子和右侧转子组成的空间里,轴穿过定子的轴孔、左侧转子的通孔、右侧转子的通孔,轴与定子铁心相连,定子绕组的出线端与电缆线的一端连接,电缆线的另一端引至电机的外部。本发明功率密度高,定子绕组的利用率高,不仅输出的磁阻转矩大,而且由于充分利用了定子绕组的全部长度进行能量转换,因此在输出转速相同的前提下,具有本发明结构的电机的质量更轻、体积更小,进而更好地满足低速拖动场合的需求。

    密闭水冷循环系统中膨胀箱液位压力稳定装置

    公开(公告)号:CN102251842A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110115223.9

    申请日:2011-05-05

    Abstract: 本发明的目的在于提供密闭水冷循环系统中膨胀箱液位压力稳定装置,包括膨胀箱、外部补水管路、内部补水管路、容器,所述的容器为漏斗形容器,密封盖安装在漏斗形容器上,外部补水管路分别连接漏斗形容器和内部补水管路,漏斗形容器连接膨胀箱,膨胀箱分别连接主水管和附管路,附管路连接小型储水罐,小型储水罐与内部补水管路相通。本发明减少了传统氮气稳压系统的设备,简化了密闭水冷系统中膨胀箱稳压系统,解决膨胀箱液位压力变化范围小和不稳定的问题,保证了密闭水冷系统在环境条件变化时不停机,提高了密闭水冷系统长期运行的可靠性。

    水下球形电机推进器
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101505076B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910071519.8

    申请日:2009-03-11

    Abstract: 本发明提供的是一种水下球形电机推进器。定子铁心为球形,球形定子铁心表面沿大圆开有三个相互垂直的槽,槽内分别放置三相集中绕组,绕组两两垂直,三相绕组的线圈通过电缆线接到水下密封插头上,定子铁心外面包有与其固定在一起的球形密封壳,球壳形的外转子通过橡胶轴承套在密封壳上,橡胶轴承表面开有水槽,在两个橡胶轴承之间为转子铁心,在转子铁心和密封壳之间留有微小的缝隙,转子铁心、橡胶轴承与转子外壳结合在一起,螺旋桨桨叶直接固定在转子外壳上。本发明实现了水下电机推进器的矢量推进,在提高了推进器性能的同时,可使水下工作装置简化机械结构,减轻质量、缩小体积,具有更好的应用性和更高的可靠性。

    具有故障检测和自动重组功能的储能装置及重组方法

    公开(公告)号:CN101895155A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010197325.5

    申请日:2010-06-11

    Abstract: 本发明提供的是一种具有故障检测和自动重组功能的储能装置及重组方法。由m×n个结构相同的模块化储能单元、备用储能单元、第一输出母线、第二输出母线、第一重组母线、第二重组母线、中央处理器、人机对话装置、数据总线、控制总线组成具有故障检测和自动重组功能的储能装置。本发明是针对蓄电池组、超级电容器组等这些由大量储能元件单体通过串、并联构成的储能装置,消除由于个别储能元件单体损坏对整体装置运行带来的不利影响,进而提高储能装置的运行可靠性而提出的一种技术方案。

    双馈风力发电机的太阳能励磁装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN101789745A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010100992.7

    申请日:2010-01-26

    Abstract: 本发明是双馈风力发电机的太阳能励磁装置及其控制方法。太阳能-电能转化装置的输出经过电流传感器接至直流变换电路的输入,电压传感器并联接在太阳能-电能转化装置的输出端;电流传感器和电压传感器的输出送至中央处理器;直流变换电路的输出接至直流母线;直流-交流变换电路的直流侧接至直流母线,交流侧接至双馈风力发电机的转子绕组;储能装置并联在直流母线上;电压传感器并联接在电网中,其输出电压信号送至中央处理器;测速装置安装在联接双馈风力发电机转子和风车的转轴上,其输出转速信号送至中央处理器。本发明将太阳能发电装置应用于双馈风力发电机的励磁装置中。能进一步提高风能、太阳能的转化效率,增强电网的稳定性。

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