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公开(公告)号:CN115795880A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211542390.6
申请日:2022-12-03
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种变压器油宽频介电响应等效模型建立方法,属于电气工程领域。该方法包括:S1:变压器油样品制备;S2:变压器油频域介电谱的测量;S3:变压器极化电流的测量;S4:根据频域介电谱测量数据,建立变压器油的双支路扩展徳拜模型;S5:根据建立的双支路扩展徳拜模型,结合极化电流测量数据,建立变压器油的三支路扩展徳拜模型。本发明能够在宽频范围内对变压器油介电响应进行精确建模,实现变压器油频率介电特性的定量描述,对更全面地认识其电导和极化特性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114567634B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210234737.4
申请日:2022-03-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04L67/10 , H04L67/1095 , H04L67/5651 , H04L67/1097
Abstract: 本发明涉及面向后E级图计算方法、系统、存储介质及电子设备,方法包括:在构建核心子图的情况下,至少一个计算节点选取核心子图中包含活跃图顶点的图划分块且基于拓扑结构感知的图处理机制对图划分块进行异步图计算处理,基于树型的方式设置计算节点,基于社区结构感知的划分方式将图数据分区并分配至各个计算节点;在各个计算节点及其管辖的下层计算节点的图数据均收敛后,计算节点与其自身所属的上层计算节点、同层次计算节点进行通信以实现同级之间的图顶点状态的同步;逐层次通信直至整个集群负责的图顶点状态收敛。本发明解决了大规模分布式环境下计算性能低、拓展性差、通信开销高等问题,提升超级计算机在支持大规模图计算时的性能。
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公开(公告)号:CN114649954A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210291289.1
申请日:2022-03-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种三相三电平ANPC串联谐振型双有源桥DC/DC变换器,属于DC/DC变换器领域,包括:控制单元、三相变压器以及分别连接在三相变压器两侧的两个三相混合功率器件ANPC三电平电路,三相变压器一次侧及其连接的三相混合功率器件ANPC三电平电路之间连接有三相谐振网络;控制单元用于控制三相混合功率器件ANPC三电平电路中各开关管的通断,使得三相变压器中性点电平为‑Vdc/6、0或Vdc/6,各半桥ANPC三电平桥臂输出端相对于两个直流分压电容连接点的电压为‑2Vdc/3、‑Vdc/2、‑Vdc/3、0、Vdc/3、Vdc/2或2Vdc/3,各相谐振槽电压为十一电平电压。在DC/DC变换器中设计三相三电平ANPC有源桥,使得谐振槽电压波形为更接近于正弦的多电平电压阶梯波,从而降低变换器的无功损耗及开关管所承受的电流应力。
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公开(公告)号:CN113452256B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110685676.9
申请日:2021-06-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种采用混合功率器件的ANPC‑DAB变换器、调制方法及系统,属于电力电子领域。包括:混合功率器件优化移相控制器、DAB电流优化控制器、变压器以及分别连接在所述变压器两侧的一次侧有源桥电路和二次侧有源桥电路;一次侧有源桥电路或二次侧有源桥电路至少包括一个半桥ANPC三电平电路,所述半桥ANPC三电平电路包括六个开关管Q1~Q6,每个开关管反向并联有二极管D1~D6;其中,Q2与Q3为SiC功率器件,其余为Si功率器件。当所述半桥ANPC三电平电路在不同状态之间切换时,切换过程中的硬关断、硬开通和二极管反向恢复都发生在SiC器件上,实现了全功率范围的高效率DAB。
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公开(公告)号:CN113078820B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110246019.4
申请日:2021-03-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于直流‑直流变换器领域,涉及九开关管五电平有源中性点钳位双有源桥隔离DC‑DC变换器,其主电路在变压器原边侧和副边侧配置有源桥,至少一个有源桥包括九开关管5L‑ANPC桥臂电路;该桥臂电路是在传统5L‑ANPC基础上在飞跨电容支路上串联第九个开关管得到。飞跨电容电压平衡控制单元通过驱动波形发生器控制每个桥臂电路中各开关管开关以控制该桥臂电路输出零电平和非零电平状态,其中零电平状态保证九个开关管在每相邻两个1/2开关周期切换的死区时间内避免均处于关断状态。上述平衡控制单元有两种调制模式,也能够基于滞环控制和变占空比控制进行飞跨电容电压平衡控制。本发明变换器具有良好的软开关特性和损耗分布特性,可适配于高压大功率应用场合。
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公开(公告)号:CN112910265B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110116143.9
申请日:2021-01-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种实现电流应力优化及多目标解耦的控制方法及系统,属于直流变换器控制领域,方法包括:将小信号模型矩阵表达式中的系数矩阵转换为对角矩阵与转换矩阵的乘积,以将各DAB模块输入电压、直流变压器输出电压的控制进行解耦;根据解耦之后矩阵表达式中的控制关系式分别进行输出稳压控制、以及各DAB模块的输入均压控制;分别计算令各DAB模块的电流应力最小且传输功率为标幺化传输功率时各DAB模块的最优桥内移相角和最优桥间移相角,以控制各DAB模块的桥内移相角和桥间移相角。该控制方法实现直流变压器输出电压的精准控制、各DAB模块输入电压的均衡控制以及各DAB模块电流应力最小化这三个控制目标之间的相互解耦,提高变压器的运行效率。
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公开(公告)号:CN110798072B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911001317.6
申请日:2019-10-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种应用在双有源桥型(DAB)DC/DC变换器中的有源中点钳位型ANPC有源桥的调制方法及系统,ANPC有源桥应用于DAB拓扑中的至少一侧,包括:通过控制ANPC有源桥所包含开关管的开通和关断时序,使得ANPC有源桥输出电平在正电平、零电平和负电平之间循环切换;当ANPC有源桥的输出在正电平、零电平和负电平之间循环切换时,控制距离ANPC有源桥输出端最近的两个开关管均在没有承受电压的情况下进行开关状态切换,以使得距离ANPC有源桥输出端最近的两个开关管的开关损耗为零,从而降低距离ANPC有源桥输出端最近的两个开关管的总损耗。本发明使通态损耗最高的两个开关管上不产生硬开关损耗,能够有效改善系统的功率器件损耗分布,降低系统成本。
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公开(公告)号:CN113078820A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110246019.4
申请日:2021-03-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于直流‑直流变换器领域,涉及九开关管五电平有源中性点钳位双有源桥隔离DC‑DC变换器,其主电路在变压器原边侧和副边侧配置有源桥,至少一个有源桥包括九开关管5L‑ANPC桥臂电路;该桥臂电路是在传统5L‑ANPC基础上在飞跨电容支路上串联第九个开关管得到。飞跨电容电压平衡控制单元通过驱动波形发生器控制每个桥臂电路中各开关管开关以控制该桥臂电路输出零电平和非零电平状态,其中零电平状态保证九个开关管在每相邻两个1/2开关周期切换的死区时间内避免均处于关断状态。上述平衡控制单元有两种调制模式,也能够基于滞环控制和变占空比控制进行飞跨电容电压平衡控制。本发明变换器具有良好的软开关特性和损耗分布特性,可适配于高压大功率应用场合。
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公开(公告)号:CN112401915A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011302100.1
申请日:2020-11-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明公开了一种新冠肺炎CT复查的图像融合比对方法,包括:S1、通过CT检测仪器获得新冠肺炎患者的复查肺部CT影像,并提取出患者的复查肺部CT影像中的新冠肺炎病灶区域;S2、根据患者个人信息从历史报告数据库中检索出复查患者已提取新冠肺炎病灶区域的历史肺部CT影像。本发明将复查CT影像中的病灶区域进行提取与历史肺部CT影像已提取的病灶区域进行图像融合,可直观的观察到复查CT影像中的病灶区域与历史肺部CT影像中的病灶区域的变化情况,无需医生自行比对历史数据进行诊断并转化成通俗语言与患者进行病情解释,减轻医生工作负担。
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公开(公告)号:CN110994534B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201911284573.0
申请日:2019-12-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蒸发冷却的多段式电流引线,包括连接超导电缆的第一引线段、用于连接第一引线段到液氮液面的第二引线段、用于连接第二引线段的第三引线段、用于连接第三引线段到室温端接线端子的第四引线段;第一引线段包裹超导电缆和引线;第二引线段用于增大引线与液氮之间的换热面积,加强引线与液氮之间的换热;第三引线段用于增大引线与蒸发氮气的换热面积,加强引线与蒸发氮气的换热,降低引线的温度,减少引线的漏热;第四引线段用于从所述第三引线段向室温端的温度过渡。本发明通过四段引线段的组合具有漏热小、接触电阻小、易拆装、结构清晰新颖、稳定可靠、防止过流时低温端过热以及不通流时高温端结冰等优点。
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