基于定子偏心的永磁电机轴承减荷设计方法及永磁同步电机

    公开(公告)号:CN119940258A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510066337.0

    申请日:2025-01-16

    Abstract: 本发明属于电机制造技术领域,具体涉及基于定子偏心的永磁电机轴承减荷设计方法及永磁同步电机。该方法包括以下步骤:建立不均匀气隙永磁同步电机模型;进行磁场分布仿真,获取磁通密度和磁场强度分布数据;计算不同气隙位置的磁拉力分布,评估不均匀分布的气隙对承轴的影响;调整不均匀气隙的厚度,达到减轻轴承负荷的效果。本发明通过不均匀气隙的设计,可以使得磁拉力在电机自重方向上产生一种反向力矩,这个力矩在一定程度上能够有效抵消电机本身重力的影响。这样,电机重力与磁拉力之间相互作用,从而形成对承轴的综合影响,减轻了承轴需要承受的额外负荷。

    一种面向风电功率预测的FDI攻击检测方法

    公开(公告)号:CN118916806A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410929974.1

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种面向风电功率预测的FDI攻击检测方法,属于风电功率预测技术领域,所述方法包括:获取待检测的风电功率数据,得到待检测数据集;借鉴k折交叉验证的思想对所述待检测数据集进行初步划分,将其均分为k个子集;在每一轮迭代中,轮流选取其中一个子集作为测试集;使用训练完成的SAE对各测试集进行测试,计算SAE重构后的各测试集数据的重构误差;若满足公式:σ>σ0,且Rmax>μ+hσ,则将Rmax对应的具有最大重构误差的测试集标记为被攻击数据,并从所述待检测数据集中移除,原本的k折交叉验证相应地转变为k‑1折交叉验证,转至步骤S103。本发明能够增强风电预测模型的鲁棒性,提高风电厂的经济效益和电网的稳定性。

    一种融合钳位技术的超高倍压DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN116742955A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310666459.4

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本发明属于DC‑DC升压设备技术领域,具体涉及一种融合钳位技术的超高倍压DC‑DC变换器。所述超高倍压DC‑DC变换器包括:输入电源Vg、开关钳位单元、耦合电感升压单元和负载;控制开关管的导通占空比D,实现变换器输入和输出之间的电压等级转换;所述开关钳位单元,为双开关管、双二极管连接钳位电容构成;所述耦合电感升压单元,为耦合电感副边线圈结合钳位回路构成,改变耦合电感原副线圈的匝比,实现输入与输出之间的电压等级转换。本发明提供的超高倍压DC‑DC变换器采用钳位结构吸收耦合电感漏感能量,提升拓扑的效率;结构整体设计合理、升压稳定、控制简单,拓扑具有较强的应用潜力。

    一种变桨系统载荷优化的风电机组有功功率协调控制方法

    公开(公告)号:CN119209749A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411325166.0

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明涉及变速风力发电机组控制技术领域,特别涉及一种变桨系统载荷优化的风电机组有功功率协调控制方法。方法包括设计模糊控制器来更新变桨范围限制参数#imgabs0#和利用#imgabs1#及转速范围限制参数进行桨距角和转矩的协调控制以实现机组精确跟踪由风电场下达的有功功率指令并降低变桨系统载荷两部分。该方法将转速和转速变化量作为模糊控制器的输入变量,建立模糊规则来动态更新变桨范围限制参数#imgabs2#,进一步引入转速范围限制参数#imgabs3#和#imgabs4#,重新定义了此时的转速调节误差,据此转速调节误差设计了桨距角和转矩协调的有功功率控制。该方法简单易行,有效扩展了任意桨距角下转速参与有功功率调节范围,减少了变桨系统载荷。

    一种用于新能源发电系统的双开关电容DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN118413098A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410516555.5

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明DC‑DC升压设备技术领域,具体的涉及一种用于新能源发电系统的双开关电容DC‑DC变换器,包括双开关电容结构、耦合电感、增压模块,双开关电容结构包括功率开关S1、S2、二极管D1、D2、钳位电容C1,增压模块包括二极管D3、Do、电容C2,耦合电感的匝数比为1:n,耦合电感和升压模块通过调整耦合绕组间的匝数比,调整系统输入到输出之间的升压转换;耦合电感包括耦合绕组N1、N2,耦合绕组N1的同名端与输入电源正极、增压模块相连,耦合绕组N1的异名端与双开关电容结构、耦合绕组N2的同名端相连。通过使用双开关电容结构、耦合电感以及增压模块,控制功率半导体的导通占空比D,实现变换器输入和输出之间的电压等级的转换。

    一种基于三端口无线充电系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117382445A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311319182.4

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明涉及新能源无线充电技术领域,具体为一种基于三端口无线充电系统,通过控制开关管分别实现光伏到负载、储能电池到负载、光伏和储能电池同时向负载供电、光伏到储能电池等四种情形下的能量转换;电路结构一侧由一个全桥和一个半桥逆变结构组成,包含六个开关管和两个交流开关,二次侧由整流结构和一个DC‑DC变换器组成,电路允许PV和蓄电池两个电源共用一个共振网络。本发明通过建立光伏、储能电池、负载一体的三端口无线充电系统,将太阳能发电与无线充电技术相结合,设计开发一种新型绿色环保充电系统,一方面能满足一些特殊应用场合的实际需求,拓展了无线充电技术的应用领域;另一方面具有节能环保的优点。

    一种融合钳位技术的超高倍压DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN117294129A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311286377.3

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明属于DC‑DC升压设备技术领域,具体涉及一种融合钳位技术的超高倍压DC‑DC变换器。所述超高倍压DC‑DC变换器包括:输入电源Vg、开关钳位单元、耦合电感升压单元和负载;控制开关管的导通占空比D,实现变换器输入和输出之间的电压等级转换;所述开关钳位单元,为双开关管、双二极管连接钳位电容构成;所述耦合电感升压单元,为耦合电感副边线圈结合钳位回路构成,改变耦合电感原副线圈的匝比,实现输入与输出之间的电压等级转换。本发明提供的超高倍压DC‑DC变换器采用钳位结构吸收耦合电感漏感能量,提升拓扑的效率;结构整体设计合理、升压稳定、控制简单,拓扑具有较强的应用潜力。

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