一种燃料电池系统多模式双层故障诊断方法

    公开(公告)号:CN113962259A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111181938.4

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池系统多模式双层故障诊断方法,涉及氢储能电池技术领域,包括采集的燃料电池系统运行数据,其包含温度、电压、电流、流量和湿度,之后对运行数据进行筛选和预处理,基于不同工作状态下,通过多元高斯分布故障检测算法对故障进行初步检测,筛选出故障运行时的数据,利用典型故障运行数据训练支持向量机故障诊断算法。之后通过改进的协方差公式提取有效故障数据,再利用训练好的支持向量机算法对故障运行时的有效故障数据进行故障分类,其类型分为低压故障、高压故障、膜干故障和低空气过量系数故障,最后利用交叉验证方法验证模型检测的准确率。本发明能及时、准确对燃料电池系统进行定位与诊断。

    一种升压变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112886842B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110209436.1

    申请日:2021-02-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种升压变换器及其控制方法,包括电容C1、电容C2、电容C3以及电容C4,二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4,开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管S4、开关管S5以及开关管S6和L型电感滤波器;该电路可通过控制六个开关管的导通和闭合来产生六种不同工作模式,将直流电压转换成交流电压输出,本发明可以实现单级升压变换和多电平输出,同时双端共地结构消除接地漏电流。

    一种电动汽车快充电源变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN113141123B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110373723.6

    申请日:2021-04-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车快充电源变换器的控制方法,属于变换器的控制技术领域,包括设置有前级整流电路和后级升压电路的三相PFC变换器,将所述前级整流电路中的开关器件与所述后级升压电路中的开关器件耦合,对前级整流电路中的开关器件和后级升压电路中的开关器件进行联合控制,进而降低电动汽车快充电源变换器中直流电感电流纹波。本发明在不增大直流电感且不增加开关频率的条件下,可以有效地降低直流侧电感的电流纹波,减小电感损耗、电磁干扰和电网侧的电流畸变程度,其控制方法简单,具有实际工程应用价值。

    一种升压变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112886842A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110209436.1

    申请日:2021-02-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种升压变换器及其控制方法,包括电容C1、电容C2、电容C3以及电容C4,二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4,开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管S4、开关管S5以及开关管S6和L型电感滤波器;该电路可通过控制六个开关管的导通和闭合来产生六种不同工作模式,将直流电压转换成交流电压输出,本发明可以实现单级升压变换和多电平输出,同时双端共地结构消除接地漏电流。

    一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111181428B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202010040792.0

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 郭小强 杨勇

    Abstract: 本发明公开了一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法及系统。本发明通过瞬时功率理论、小信号模型分析、叠加定理等方法有效地计算出电网电压前馈控制项和直流侧输出电流前馈控制项,基于此提出一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法,所述方法采用直流输出电压和电网电压前馈控制技术,不仅能实现稳定的直流输出电压,且在电网电压波动的情况下,能实现输出电压零动态调节;进一步的,无论在电网电压平衡跌落或者不平衡跌落的情况下,采用本发明方法均能实现直流输出电压零动态调节,有效地提高了电流源变换器的供电质量,并且所述方法实现过程简单,具有极大的实际工程应用价值。

    一种全数字化电网同步锁相方法

    公开(公告)号:CN109617077B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201910058261.1

    申请日:2019-01-22

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种全数字化电网同步锁相方法。本发明方法能够利用有限个数的滤波器完全抑制奇数次谐波。常规的比较有代表性的锁相方法,例如SRF‑PLL等,当电网严重畸变时,需要降低系统的截止频率来保证锁相的精度,然而这会降低系统的响应速度,当截止频率降低时,系统需要几个周期才能达到稳定,而本发明方法使系统精度和系统响应速度不再是一个矛盾问题,在降低截止频率的同时,系统响应速度可以提高,可以在半个电网周期左右达到稳定状态,因此本发明方法响应速度更快。

    一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111181428A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010040792.0

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 郭小强 杨勇

    Abstract: 本发明公开了一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法及系统。本发明通过瞬时功率理论、小信号模型分析、叠加定理等方法有效地计算出电网电压前馈控制项和直流侧输出电流前馈控制项,基于此提出一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法,所述方法采用直流输出电压和电网电压前馈控制技术,不仅能实现稳定的直流输出电压,且在电网电压波动的情况下,能实现输出电压零动态调节;进一步的,无论在电网电压平衡跌落或者不平衡跌落的情况下,采用本发明方法均能实现直流输出电压零动态调节,有效地提高了电流源变换器的供电质量,并且所述方法实现过程简单,具有极大的实际工程应用价值。

    一种多相电机驱动器控制方法

    公开(公告)号:CN108011563B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711405797.3

    申请日:2017-12-22

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 郭小强

    Abstract: 本发明涉及电机驱动器领域,具体涉及一种多相电机驱动器控制方法,多相电机驱动器由2n相逆变器组成,n为自然数,其中,第1、2相桥臂由第一模块控制;第3、4相桥臂由第二模块控制;依次类推,第2n‑1、2n相桥臂由第n模块控制;第一模块控制中,第一调制波和第二调制波相减,然后与第一载波比较生成第一模块的控制信号;第一调制波和第二调制波之差大于第一载波1时,第1相桥臂上开关和第2相桥臂下开关导通,此时若第1相桥臂电流小于0,则第1相桥臂上开关关断,只有第2相桥臂下开关导通;此时若第2相桥臂电流大于0,则第2相桥臂下开关关断,只有第1相桥臂上开关导通。本发明只需调制波运算和载波比较产生控制信号,就能消除系统共模电压。

    一种电流源并网变换器控制方法

    公开(公告)号:CN107294139B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710473913.9

    申请日:2017-06-21

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 郭小强 张雪

    Abstract: 本发明公开了一种电流源并网变换器控制方法,其内容是:采样直流侧输出电压与给定直流电压参考值相减得到电压误差信号,经第一PI调节器控制得到直流电流参考值;采样直流侧输出电流与电流参考值比较得到电流误差信号经第二PI调节器控制,直流侧输出电流通过反馈谐振控制,两者输出相减得到调制信号幅值,采样电网电压和检测电网电压的相角θ;将调制信号幅值乘以正交的单位信号sinθ与‑cosθ,得到两相静止坐标系下调制信号Mα和Mβ;采用陷波器滤除调制信号Mα和Mβ中的三次谐波,得到新的调制信号mα和mβ,然后分别计算出幅值m和相角信息再通过空间矢量调制方法产生驱动信号。本发明能够有效减小直流输出侧二倍频脉动,同时实现网侧电流正弦化。

    一种三相电流源型变换器减小开关损耗的控制方法

    公开(公告)号:CN107707135B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710777346.6

    申请日:2017-09-01

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种三相电流源型变换器减小开关损耗的控制方法,其内容包括判断扇区,选择合成矢量,定义矢量对应的开关状态,分配矢量作用时间等步骤。本发明的有益效果是:在不改变硬件电路和降低开关频率的前提下,有效的减小了系统运行过程中的开关次数,从而减小了开关损耗。同时,也使得在开关切换过程中不必设置叠流时间,避免了叠流时间对系统波形质量的影响。

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