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公开(公告)号:CN115459226A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210468327.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提出一种基于串补线性化模型的含串补多回线路零序电流差动保护整定方法,包括如下步骤:S1.引入串补线性化模型描述金属氧化物限压器动作工况下串补等效阻抗;S2.通过串补线性化模型计算含串补多回线路故障电流及串补等效阻抗;S3.利用串补等效阻抗计算零序电流差动保护灵敏度系数;S4.利用所求串补等效阻抗及零序电流差动保护灵敏度系数计算最小灵敏度系数及计算引起零序电流差动保护误动拒动的极端短路电流;S5.利用最小灵敏度系数计算整定零序电流差动保护比率制动系数并利用所求极端短路电流计算动作定值电流值;S6.输出含串补多回线路零序电流差动保护的整定结果。本发明实现多回线路上零序电流差动保护的整定,提高保护灵敏度,降低保护的误动拒动风险。
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公开(公告)号:CN109187749B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201811132870.9
申请日:2018-09-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明属于无损检测领域,并具体公开了一种弯曲模态导波传感器,其包括偶数个沿构件圆周方向布置的磁化模块及螺线管线圈,多个磁化模块连接成链状以提供空间上交替变化的静态偏置磁场,螺线管线圈作为激励线圈时在构件中形成沿圆周方向的涡流和轴向的交变磁场,永久磁铁下方沿构件径向的静态偏置磁场与圆周方向的涡流相互作用产生轴向交变洛伦兹力,相邻永久磁铁间沿构件圆周方向的静态偏置磁场与轴向交变磁场相互作用产生圆周方向交变磁致伸缩力,在轴向交变洛伦兹力与圆周方向交变磁致伸缩力的共同作用下构件中产生质点振动,以在构件中形成周向阶数为磁化模块数目一半的弯曲模态导波。本发明具有结构简单,易于制作,成本较低的优点。
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公开(公告)号:CN110376283A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910691839.7
申请日:2019-07-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明属于无损检测相关技术领域,其公开了一种交叉线圈式磁致伸缩扭转导波传感器结构参数的优化方法,该方法包括以下步骤:(1)提供实验平台,并分别确定所述实验平台中的激励传感器的最佳激励偏置磁场强度及接收传感器的最佳接收偏置磁场强度;(2)基于最佳激励偏置磁场强度、最佳接收偏置磁场强度及固定覆盖率,分别确定激励传感器的环形线圈的最佳线径及接收传感器的环形线圈的最佳线径;(3)分别基于得到的最佳线径及磁场强度计算公式计算得到激励传感器的环形线圈的设计匝数及接收传感器的环形线圈的设计匝数,由此完成结构参数的优化,所述结构参数包括环形线圈的线径及匝数。本发明提高了传感器的换能效率,适用性较强。
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公开(公告)号:CN109910641A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910143388.3
申请日:2019-02-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于纯电动汽车的高效复合储能系统,包括超级电容组(1)、双向DC/DC变换器(2)、蓄电池组(3)、功率二极管(4)、功率开关管(5)和复合储能系统控制器(6)。本发明还公开了该复合储能系统的控制方法。本发明将超级电容组直接并联至直流母线侧,最大限度地发挥超级电容的储能潜力,使蓄电池组免受供电负载暂态高频分量的损伤,同时双向DC/DC变换器只需承担蓄电池提供的供电负载的稳态低频分量,成本和体积均大大下降,效率提升。本发明的控制方法将纯电动汽车的运行划分为六个控制模式,在不同模式下采取不同的控制策略,全面契合了纯电动汽车的驱动需求,尤其对在野外等恶劣路况下工作的特种车辆的驱动有显著优势。
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公开(公告)号:CN109889130A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910164926.7
申请日:2019-03-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02P29/50 , H02P21/22 , H02P21/00 , H02P25/022 , H02P25/22
Abstract: 本发明公开了一种不对称六相永磁同步电机的谐波电流控制方法,包括S1:将六相永磁同步电机中的电压矢量进行解耦,分别得到dqz坐标系下的电流变量idq、idqz;S2:对所述电流变量idq进行FCS-MPC控制,得到指令电压信号 S3:对所述电流变量idqz进行PR调节器控制,得到指令电压信号S4:分别对指令电压信号 进行dq逆变换、dqz逆变换,得到xy坐标系下的指令电压信号 和 S5:对所述指令电压信号 和 进行空间矢量耦合,得到耦合指令电压信号 进而生成控制信号Dphs进行SPWM调制,给到逆变器从而控制电机。本发明的控制方法,实现了最小谐波电流控制,结构简单,与经典的FCS-MPC相比,只需要添加比例谐振调节器在xy子空间,而不影响αβ电流,即添加的PR调节器不影响输出转矩的原有性能。
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公开(公告)号:CN109490424A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811074208.2
申请日:2018-09-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于无损检测相关技术领域,其公开了一种导波激励源特性分析方法,该方法包括以下步骤:(1)获取导波传感器在构件中形成的激励源分布函数在柱坐标系中的数学表达式;(2)将构件非中心轴上的任一点作为原点,并将构件沿圆周方向的柱面展开为无限大平面;(3)对激励源沿构件圆周方向的分布函数进行傅里叶级数展开,进而获得激励源的归一化周向幅值参数;(4)对激励源沿构件轴向的分布函数进行傅里叶积分变换,进而获得激励源的归一化轴向幅值参数;(5)结合构件的频散曲线、导波的波结构、归一化轴向幅值参数及归一化周向幅值参数来分析激励源在构件中的导波激励特性。本发明算法简单,易于实行,灵活性较好,适应性较强。
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公开(公告)号:CN108051502A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711183933.9
申请日:2017-11-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明属于无损检测相关技术领域,其公开了一种缆索疲劳损伤的检测方法,该检测方法包括以下步骤:(1)提供磁致伸缩导波激励传感器及磁致伸缩导波接收传感器,并将所述磁致伸缩导波激励传感器及所述磁致伸缩导波接收传感器分别安装在待检测的缆索的激励端及接收端;(2)改变所述磁致伸缩导波激励传感器的参数,以获得不同激励端的偏置磁场强度下的激励过程换能效率曲线;同样地,改变所述磁致伸缩导波接收传感器的参数,以获得不同接收端的偏置磁场强度下的接收过程换能效率曲线;(3)根据获得的激励过程换能效率曲线或接收过程换能效率曲线与标准试件对比来检测所述缆索的疲劳损伤。本发明提供的检测方法简单,易于实施,灵活性较高。
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公开(公告)号:CN104701888B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510091890.6
申请日:2015-02-28
IPC: H02J3/46
Abstract: 一种电网水、火电工况自匹配模式调整实时负荷的方法,该法先计算电网的实时下达负荷与前一日计划负荷的差值,并根据梯级水电站当前所处的调度期确定水、火电负荷调整原则,再以中期调度制定的水位运行控制范围以及火电出力带宽限制为约束,依据确定的水、火电负荷调整原则、的大小及各水电站时段末水位进行水、火电出力实时调整,并制定水、火电出力计划,最后根据制定的水、火电出力计划,以运行水位、下泄流量、时段水位/流量变幅为约束,按传统蓄能最大目标进行梯级各水电站之间的负荷优化分配。本设计不仅满足了梯级水电站不同时期的工况要求,而且能兼顾电网的稳定性与经济性。
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公开(公告)号:CN104142419B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410344159.5
申请日:2014-07-18
IPC: G01R19/00
Abstract: 影响性评估,按照负荷影响程度与重要性进行排本发明公开了一种考虑负荷影响的电网短列,并依据自身划定的标准,适当取舍负荷后,再路电流获取方法,包括步骤(1)建立负荷模型Uabc=ZabcIabc,其中Uabc=[Ua Ub Uc]T, 利用本发明提出的考虑负荷的快速实用短路电流获取方法获得电网行短路电流,可大大减少计算时间。Iabc=[Ia Ib Ic]T;Ua、Ub、Uc分别为电网节点的三相电压,za、zb、zc分别为负荷的三相阻抗,Ia、Ib、Ic分别为流入负荷的三相电流;(2)根据负荷模型并采用补偿法获得电压变化量指标和电流变化量指标;(3)当电压变化量指标大于设定的第一阈值或者当电流变化量指标大于设定的第二阈值时,考虑负荷对电网的影响并获得电网短路电流
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公开(公告)号:CN103780622B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410034878.7
申请日:2014-01-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 一种面向云存储的数据分类加密方法,属于计算机存储安全领域,解决现有数据加密方法不识别数据内容,对所有数据采用单一加密算法,导致存在的计算量大,效率低下的问题。本发明顺序包括:(1)构建安全特征库步骤、(2)数据分类步骤、(3)数据按类加密步骤和(4)数据存储步骤。本发明只对涉及隐私需要高安全保护的那部分数据采用高安全性的加密算法,而对于占大部分的一般数据采用安全性较低、计算复杂度较低的加密算法,在对隐私数据进行高安全性保护的同时,降低了加密的计算量,提高了效率。
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