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公开(公告)号:CN110212535B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910447093.5
申请日:2019-05-27
Applicant: 华中科技大学 , 湖北追日电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合微电网高次谐波有源稳定装置与方法,核心为一种开关频率为100kHz的高次谐波有源稳定装置,用于补偿交直流混合微电网中的高次谐波;本发明的装置包括DC/AC变换器与DC/DC变换器,并具有两个端口:DC/AC变换器输出端连接交流母线,输出抑制交流侧高次谐波的阻尼电流;DC/DC变换器输出端连接直流母线,输出补偿直流侧高次纹波的补偿电流;同时本发明采用了基于电流前馈补偿的协调控制方法,抑制储能电容电压波动,大幅度减小了电容器的容量和尺寸。本发明公开的交直流混合微电网高次谐波有源稳定装置及方法,可以使交直流混合微电网系统更加稳定。
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公开(公告)号:CN110212535A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910447093.5
申请日:2019-05-27
Applicant: 华中科技大学 , 湖北追日电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合微电网高次谐波有源稳定装置与方法,核心为一种开关频率为100kHz的高次谐波有源稳定装置,用于补偿交直流混合微电网中的高次谐波;本发明的装置包括DC/AC变换器与DC/DC变换器,并具有两个端口:DC/AC变换器输出端连接交流母线,输出抑制交流侧高次谐波的阻尼电流;DC/DC变换器输出端连接直流母线,输出补偿直流侧高次纹波的补偿电流;同时本发明采用了基于电流前馈补偿的协调控制方法,抑制储能电容电压波动,大幅度减小了电容器的容量和尺寸。本发明公开的交直流混合微电网高次谐波有源稳定装置及方法,可以使交直流混合微电网系统更加稳定。
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公开(公告)号:CN110350530A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910561893.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 华中科技大学 , 湖北追日电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直流微电网高次纹波的有源稳定装置及方法,装置包括储能电容、电感、第一开关和第二开关,所述储能电容、电感和第一开关依次连接后并联在直流微电网的直流母线的一侧,第二开关并联在直流微电网的直流母线的另一侧。通过实时检测解决直流微电网直流母线上电压波动的发生,一旦系统不稳定,通过控制有源稳定装置向系统中注入相应的补偿电流,可以抑制直流母线上的1kHz至10kHz高次纹波。本发明与直接在直流母线上并联大容量电容相比,由于附加电容电压具有较宽的调节范围,而且对其电压纹波值没有严格限制,因此可以很大程度上减小储能电容的容量,从而减少了投入成本,有利于直流微电网规模的扩大与应用。
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公开(公告)号:CN110266009A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910605848.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 华中科技大学 , 湖北追日电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种交流微电网高次谐波有源稳定装置和方法,所述方法包括:根据采集的母线电压信号,得到母线电压谐波分量和母线电压高次谐波角频率;根据母线电压高次谐波角频率和母线电压谐波分量,得到阻尼电流指令;根据设定的储能电容电压参考值,对采集到的储能电容电压进行电压闭环反馈调节,得到有功电流指令;根据有功电流指令和阻尼电流指令,得到输出电流指令,并根据输出电流指令对采集到的LCL滤波器输出电流进行电流闭环反馈调节,输出调制电压信号;根据调制电压信号获得PWM开关信号,控制三相H桥逆变电路中开关管的通断。本发明能够抑制交流微电网中易出现的1kHz~10kHz高次谐波,从而提高交流微电网系统稳定性。
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公开(公告)号:CN110417015A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910879099.X
申请日:2019-09-18
Applicant: 湖北追日电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及微电网技术领域,尤其涉及一种基于模型预测控制的微电网多目标优化调度方法及一种微电网多目标优化调度能量管理系统。本发明采用高斯过程(GP)预测算法求解未来一定时间窗口各可再生能源最大发电功率、各级负荷功率需求和大电网购电电价预测曲线,在模型中考虑了储能单元的储能效率的变化,约束条件考虑了电网稳态约束及动态约束,求解最小化发电成本和可靠性成本的优化调度问题采用帕累托凹性消除变换(PaCcET)算法,算法在收敛性和种群多样性等方面都具有优越的性能。该能量管理系统保证了微电网并网和孤岛模式下安全和经济运行。本发明在保证安全调度的前提下,提高能量存储单元和可再生能源的经济利用率。
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公开(公告)号:CN209963766U
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201921258866.7
申请日:2019-08-06
Applicant: 湖北追日电气股份有限公司
Abstract: 本实用新型涉及充电技术领域,特别涉及一种共直流母线的微电网光储充能量控制装置。本实用新型的光伏DC/DC模块输出侧与直流母线连接,直流母线分别与避雷器二、储能电池、DC/DC直流充电桩和整流模块连接,整流模块与交流断路器及并网柜连接,交流断路器及并网柜后侧交流母线连接避雷器三,交流断路器及并网柜与市电连接,能量管理系统通过通讯线与光伏DC/DC模块、整流模块、储能电池、DC/DC充电桩连接,防反二极管连接在直流母线上,防反二极管阳极与储能电池连接,防反二极管阴极与整流模块连接。本实用新型的装置实现了在离网和并网的切换过程中,一直保证DC/DC充电桩连续运行并具备满载输出的能力,不会因为切换造成供电中断。
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公开(公告)号:CN209913508U
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201921061664.3
申请日:2019-07-08
Applicant: 湖北追日电气股份有限公司
Abstract: 本实用新型微电网领域,特别涉及一种微电网分层协调控制装置。本实用新型的分层协调控制装置包括集中控制层和就地控制层,集中控制层包括能量管理系统和微电网中央控制器,就地控制层包括本地控制器和本地受控装置,本地控制器包括并网控制器、能量控制器、电源控制器和负荷控制器,本地受控装置包括混合储能系统、混合发电系统、并网开关、第一交流接触器、第二交流接触器、第三交流接触器和多级可控可投切负荷。能量管理系统与微电网中央控制器通过以太网通信连接,微电网中央控制器作为中心节点和本地控制器通过RS485星型拓扑通信结构连接。本实用新型的分层控制装置能对微电网进行集中式协调控制,提高微电网运行稳定性,提高能量存储系统和可再生能源经济利用率。
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公开(公告)号:CN112906145B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202011426440.5
申请日:2020-12-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种电机电磁力及电磁振动噪声分析方法及系统,所述方法包括S100:确定电机的运行工况,获得电机任意时刻的相电流,确定电机的槽磁动势函数和槽矩阵及电机任意时刻的电枢磁动势;S200:建立电机静态有限元模型,并分析该电机永磁体磁动势以及该电机定子和转子的复数气隙磁导函数;S300:获得该电机的气隙磁密,获得所述电机每个定子齿上所受的电磁力;S400:建立电机的三维结构有限元模型,并分析电机的振动传递函数;S500:计算电机在任意电磁力激励下的振动速度和振动加速度,基于振动速度和振动加速度获得电机辐射的声压级和声功率。本发明可对电机各种工况下的电磁力及电磁振动噪声进行快速评估与分析,大幅提升电机振动噪声计算与优化效率。
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公开(公告)号:CN112473251B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011291963.3
申请日:2020-11-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磁齿轮变速式油烟分离结构及油烟机,所述磁齿轮变速式油烟分离结构包括:旋转隔油环、磁齿轮变速机构、鼓风扇和电机;磁齿轮变速机构包括内转子组件、中间定子组件和外转子组件;中间定子组件设置于内转子组件和外转子组件之间,外转子组件与内转子组件反向转动,且外转子组件的转速大于内转子组件的转速;内转子组件、鼓风扇与电机转轴同向同速转动;旋转隔油环与外转子组件同向同速转动。本发明无接触式地实现了低速的电机转轴到高速的旋转隔油环的转速升速变换,高转速的旋转隔油环凭借其更强劲的离心力可更高效地捕捉、甩离油脂颗粒,极大程度提高了油脂分离率与油烟机内部清洁性。
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公开(公告)号:CN110350679B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910533880.1
申请日:2019-06-19
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 一种定子密封结构及具有该密封结构的电机。本发明公开了一种定子密封结构,用于实现电机定子的完整密封,包括对称设于定子(2)两端部的第一端部密封板(4)和第二端部密封板(3),对应所述第一端部密封板(4)外侧设有第一端部密封板压环(6),所述第二端部密封板(3)外侧设有第二端部密封板压环(5),所述定子(2)的定子槽(204)内设有槽内冷却管道(13),该槽内冷却管道(13)底部设有槽楔(12)。本发明的密封结构,通过在电机端面设置端部密封板与端部密封板压环以及对电机定子槽口处空腔进行灌胶处理,实现电机定子的完整密封,有效隔离电机定子与转子,且上述密封组件不占用电机气隙空间,电机气隙尺寸较小,进一步提高了电机的转矩密度和功率密度。
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