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公开(公告)号:CN117439346A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311398715.2
申请日:2023-10-26
Applicant: 浙江大学先进电气装备创新中心 , 潍柴动力股份有限公司
IPC: H02K11/25 , H02P29/66 , H02P25/022 , G01R31/34 , G01K13/08
Abstract: 本发明公开了一种电机转子高温预警装置。电机转子为永磁同步电机中的电机转子,装置包括温差发电设备和回路负载组件;转子包括转轴、转子铁芯和多块永磁体,温差发电设备嵌装转子铁芯内,温差发电设备两端分别连接于永磁体和转轴的轴身,温差发电设备高温热源端安装于永磁体内表面,靠近低温热源的方向安装于转轴的轴身外表面,转轴的轴头处装有回路负载组件,回路负载组件和温差发电设备电连接。本发明可对转子温升实时监测并及时判断出转子温升过高,为采取过温保护措施提供缓冲时间,从而避免永磁体在高温下失磁,提高电机功率密度。
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公开(公告)号:CN114486263B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210137748.0
申请日:2022-02-15
Applicant: 浙江大学 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: G01M13/045 , G06F18/10 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开了一种旋转机械滚动轴承振动信号轴承故障诊断方法。采集旋转机械滚动轴承的振动信号作为原始采集信号,从原始采集信号中提取出一系列分量信号;计算一系列分量信号与原始采集信号之间的互相关系数,使用互相关系数对分量信号加权,计算加权和得到重构信号;解调重构信号得到能量序列,根据能量序列的离散傅里叶变换频谱判断旋转机械滚动轴承的故障情况。使用本发明所提出的方法获得诊断结果能明显削弱背景噪声、凸显轴承故障特征,且具有需要人工选定的参数少、参数鲁棒性强、计算简便快速等优势。
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公开(公告)号:CN115333411A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211055207.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 浙江大学先进电气装备创新中心 , 潍柴动力股份有限公司
IPC: H02P6/34 , H02P6/10 , H02P25/022 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种用于无轴承电机调制磁极结构设计的特定次谐波消除方法。确定电机的转子磁极的极对数、需要消除的转子磁动势特定次谐波次数、需要消除的转子磁动势的特定次谐波个数和一个完整的转子磁极的分块数,对无轴承电机建立调制磁极的径向磁化强度的各次谐波幅值的表达式,求解获得调制磁极结构的机械角度分布,根据求解得到的调制磁极的机械角度分布建立调制磁极结构无轴承电机,达到消除特定次谐波的目的。本发明对引起无轴承电机转矩和悬浮力波动的转子磁动势的特定次谐波进行消除来降低转矩和悬浮力波动,可以同时降低无轴承永磁同步电机的转矩与悬浮力波动,提高电机运行的平稳性。
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公开(公告)号:CN113866631A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111026279.7
申请日:2021-09-02
Applicant: 浙江大学 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种笼型异步电机转子断条故障诊断方法。获取整个起动过程中的定子相电流并抗混叠滤波处理,测量转速;电流输入变模态分解算法中,对变模态分解算法进行优化;电流再次输入到优化后的变模态分解算法中分解出本征模态函数分量,计算瞬时频率;根据转速获得转差率再计算理论转子断条故障频率;绘制实际和理论转子断条故障频率在起动过程中随时间变化各自的曲线图,计算两幅曲线图间的均方误差和预设误差阈值比较进行断条故障判断。本发明非侵入性实现故障诊断方法,且硬件成本低,减少了频谱泄漏带来的影响,能够准确识别出转子断条故障。
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公开(公告)号:CN113726033A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111044373.5
申请日:2021-09-07
Applicant: 浙江大学先进电气装备创新中心 , 天津工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低转矩波动连续极永磁同步电机磁极结构稳健性设计方法。在连续极永磁同步电机的磁极结构基础上进行改进,采用在铁极处添加一块永磁体且增加极间气隙而形成混合连续极永磁同步电机磁极结构;选择优化变量,建立优化目标,对改进后的混合连续极永磁同步电机磁极结构进行优化设计,实现磁极结构稳健性设计。本发明优化了各优化变量变化对转矩平均值和转矩波动的影响,对改进的电磁结构进行优化,使用优化后的电磁结构能够在保持较高转矩平均值的同时降低电机转矩波动,有效提升了电机运行的平稳性。
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公开(公告)号:CN112564566A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011522679.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 浙江大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/22 , H02P21/14 , H02P25/026 , H02P27/06
Abstract: 本发明公开了一种拓展IMC‑SPMSM系统高速运行范围的方法,设计了一种整流级调制策略,使得IMC输出的中间直流电压平均值Vpn在范围内变化。逆变级在线性调制区和过调制区分别采用空间矢量调制及最小相位差过调制,最终通过整流、逆变两级调制策略的适当组合,使得IMC最大电压传输比达到1;在控制策略设计方面,结合电压误差反馈弱磁控制方法,设计了整流级过调制深度控制器,在弱磁运行达到功率极限时提升整流级电压。
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公开(公告)号:CN104863603B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510234141.4
申请日:2015-05-10
Applicant: 浙江大学
IPC: E21D9/087
Abstract: 本发明公开了一种TBM实验台刀盘约束系统。样机刀盘四周通过上、下、左、右约束油缸组支撑在前支护套的内部;上、左、右约束油缸组的每个约束油缸组均包括约束油缸和支撑板,约束油缸两端铰接前支护套和支撑板,支撑板装在前支护套上径向移动并支撑在样机刀盘上;下约束油缸组的每排下约束油缸包括两个下约束油缸,下约束油缸两端铰接前支护套和下支撑板,下支撑板安装在前支护套上径向移动并支撑在样机刀盘底面。本发明通过四个方向的约束油缸组实现了对TBM样机刀盘的支撑约束,保证了刀盘调姿时油缸的泄油,避免了轴向和周向的侧向力,为刀盘提供了调姿方向的扭矩负载,可模拟不同地质条件下TBM调向时的负载。
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公开(公告)号:CN103883331B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410098633.0
申请日:2014-03-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种TBM实验台刀盘柔性约束及姿态测量装置。刀盘外圆柱面由支撑装置支撑,弯曲主梁的前端与刀盘固接,后端与支撑在后支撑箱内的尾支撑装置固接,两对扭矩油缸分别铰接在撑靴油缸缸筒和鞍架上,撑靴油缸推动一对撑靴水平撑紧在后支撑箱内,相对主梁对称分布的拉伸油缸两端分别铰接在两个撑靴和弯曲主梁两侧。支撑装置随刀盘姿态调整等角偏转,消除油缸侧向力和支撑应力集中,模拟围岩沉降,直接测量姿态角和姿态调整方向上的轴向位移;安装在油缸上的位移传感器和压力表实时测量姿态调整时各油缸的力和位移;拉伸油缸避免刀盘在垂直方向上作姿态调整的重力过度侧滑现象;替换后支撑箱的垫圈材质,可模拟测量不同地质条件下的撑靴力。
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公开(公告)号:CN104033430B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410246311.6
申请日:2014-06-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种顺应突变载荷的TBM实验台推进液压系统。包括高低压油源,高低压控制油路和包括四个并联的推进液压缸的进出口油路。高低压控制油路的一端分别与各自的高、低压油源连接,高低压控制油路的另一端分别与四个并联的推进液压缸的有杆腔和无杆腔连接。低压油路控制TBM实验台快速推进和快速复位过程;高压油路控制TBM实验台高压推进和回退过程。正常推进工况下,各推进液压缸可实现比例减压阀控制模式和比例单向节流阀加比例溢流阀控制模式的切换;在比例单向节流阀加比例溢流阀控制模式下,结合连接在推进液压缸无杆腔的蓄能器可以顺应在推进过程中遇到的突变载荷,从而缓冲瞬间的压力冲击,延长系统液压元件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104405699A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410637465.8
申请日:2014-11-13
Applicant: 浙江大学
IPC: F15B11/028 , F15B11/16 , F15B13/06
CPC classification number: F15B11/028 , F15B11/16 , F15B13/06
Abstract: 本发明公开了一种隧道掘进机推力负载模拟液压系统。推进油缸的无杆腔与推进油路的一个油口连通,有杆腔与推进油路的另一个油口连通,推进油缸和推力负载油缸的活塞杆相连;复位单向阀的进油口连通推力负载油缸大腔和油箱,复位单向阀的出油孔,一路与推力负载油缸有杆腔连通,另一路经细长孔电磁比例节流阀、薄刃口电磁比例节流阀和电磁比例溢流阀后接油箱,油液风冷阀组的进、出油口与油箱连通。本发明通过将不同开口形式的电磁比例节流阀和电磁比例溢流阀串联起来并统一的进行参数调定,将推力负载的设定与岩土静压设定和推进速度统一考虑,实现了掘进机推力负载的高保真模拟。该负载模拟系统同样适用于其他直线推力负载的动态模拟场合。
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