短时域积分电压重构方法、系统、变流装置及存储介质

    公开(公告)号:CN112332691B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202011271574.4

    申请日:2020-11-13

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02M7/5387 H02M1/088

    摘要: 本发明涉及一种短时域积分电压重构方法、系统、变流装置及存储介质,其方法包括:S1、采集变流器输出侧的三相电流,并判断三相电流方向;S2、根据三相电流方向,重构各相的辅助驱动信号;S3、根据辅助驱动信号在每一个时钟内的上升沿,确定辅助开关状态;S4、根据辅助开关状态与直流母线电压通过短时域积分,得到重构输出电压。本发明很好地解决了实际重构的输出电压受死区时间和窄脉冲消除等影响与真实的输出电压产生偏差的问题,使得实际重构输出电压与真实输出电压相同。本发明适用于各种PWM方法包括SVPWM,SPWM和迟滞PWM。同时,本发明的应用范围包括三电平PWM、两电平PWM或简单修改后的多电平PWM。

    一种非π/3角度调制的异步电机离线参数辨识方法

    公开(公告)号:CN110165957B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910554660.7

    申请日:2019-06-25

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02P21/14

    摘要: 本发明属于异步电机参数辨识技术领域,尤其涉及一种非π/3角度调制的异步电机离线参数辨识方法。该方法包括以下步骤,S1:在两相静止坐标系αβ下,给定直流电压矢量经SVPWM以非π/3整数倍的固定角度施加到异步电机上,产生直流电压,采集定子电流,计算得到定子电阻Rs;S2:给定正弦交流电压矢量经SVPWM以非π/3整数倍的固定角度施加到异步电机上,产生交流电压,采集定子电流,计算出转子电阻Rr,定子漏感Lσs,转子漏感Lσr;S3:经SVPWM,电机空载运行,施加旋转电压矢量到异步电机上,采集定子电流,计算出互感Lm,所述Rs、Rr、Lσs、Lσr和Lm作为辨识后的参数。本发明的方法,使在任意时刻最多只有一个桥臂的两个开关管切换,避免电压跳变以及过高的开关管功率损耗。

    一种用于电力变换系统的四电平电路拓扑结构

    公开(公告)号:CN110311583A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910719879.8

    申请日:2019-08-06

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02M7/487

    摘要: 本发明涉及一种用于电力变换系统的四电平拓扑结构,包括八个开关管、三个母线电容和一个箝位电容;其中,第一开关管、第二开关管、第五开关管、第六开关管作为第一组;第三开关管、第四开关管、第七开关管、第八开关管作为第二组;第一组和第二组分别连接成一个T型单元;两个T型单元并联连接于直流母线上;两个T型单元之间设有箝位电容;三个母线电容之间串联连接后,并联连接于直流母线上;第二开关管和第三开关管之间引出输出端子。本发明提供的四电平拓扑结构能够有效减少开关损耗,降低电路中电压的谐波,有效消除死区效应,可应用于逆变器等电力变换装置。

    一种用于电力变换系统的六电平电路拓扑结构

    公开(公告)号:CN108988672B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201810845919.9

    申请日:2018-07-27

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02M7/483 H02M1/12

    摘要: 本发明涉及一种用于电力变换系统的六电平电路拓扑结构,所述电路包括由第一~第五母线电容依次同向串联组成的左路,由第一开关器件A1、第二开关器件A2、第三开关器件A3、第四开关器件A4、第五开关器件A5、第六开关器件A6依次串联的组成的右路,由第九开关器件A9组成的中路一,由第七开关器件A7和第十开关器件A10串联组成的中路二,由第八开关器件A8和第十一开关器件A11串联的组成的中路三,由第十二开关器件A12组成的中路四,以及三个箝位电容。本发明能够有效减少开关损耗,降低电路中电压的谐波,在控制开关管方面同样可以灵活控制,可应用于逆变器等电力变换装置。

    一种三电平T型共源极变流器驱动电路

    公开(公告)号:CN109039032A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810930739.0

    申请日:2018-08-15

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02M1/088

    摘要: 本发明涉及一种三电平T型共源极变流器驱动电路,包括三路负压驱动电路,三路负压自举驱动电路,以及四路独立直流电源。第一至第三独立直流电源分别为第一至第三负压驱动电路提供电源支持,第四独立直流电源为第一、第二和第三负压自举驱动电路提供电源支持。较传统的驱动电路,本发明减少了独立直流电源的使用数量,减小了设备体积,采用较少的元器件实现了IGBT的负压关断,大大减少了传统三电平T型共源极变流器驱动电路因无法实现负压关断而造成的器件损坏,提高了设备的抗干扰能力。

    分布式网络化数据采集装置

    公开(公告)号:CN1804921A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200610045690.8

    申请日:2006-01-20

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G08C19/00 G08C23/06 H04L12/00

    摘要: 一种分布式网络化数据采集装置,基于嵌入式Linux开发平台、以ARM920T为内核的ARM9CPU作为中央处理器,采用多个数据采集装置与主控机组成系统,主控机实现采集数据的动态显示和多个采集装置的协调控制,数据采集装置通过传输介质与主控机或其它设备相连,采用分布式数据采集网络,多卡组网操作,用集线器组网,采用若干根双绞线连接各个分布点的数据采集装置,每台数据采集装置连接多路不同类型的传感器,传感器采集各种不同类型的连续信号,整个装置在主控机的各种控制下,实现多个数据采集装置同时工作的多点数据采集。本发明装置实现多点实时高速数据采集,采集的数据更加准确,精度更高,适合各种场合,各种协议下的网络通信,具有良好的可扩充性。

    双向DC-DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法

    公开(公告)号:CN113285609B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110579265.1

    申请日:2021-05-26

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/08 H02M1/088

    摘要: 双向DC‑DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法属于电力电子技术领域,尤其涉及一种双向DC‑DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法。本发明提供一种双向DC‑DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法。本发明包括以下步骤:将全桥输出的高频方波进行电压基波等效后,将全桥输出的高频方波电压所在的整个空间划分为扇区I和扇区Ⅱ,扇区I为双向DC‑DC全桥电路工作在[0,π]时间段,扇区Ⅱ为双向DC‑DC全桥电路工作在[π,2π]时间段;对于给定的期望输出矢量电压根据“伏秒平衡”原理,得到扇区的调制时间Ta和Tb;输入三角载波与每个扇区的调制时间Ta、Tb,结合全桥电路输出的矢量电压分别为和时开关管的控制信号。

    双向DC-DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法

    公开(公告)号:CN113285609A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110579265.1

    申请日:2021-05-26

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/08 H02M1/088

    摘要: 双向DC‑DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法属于电力电子技术领域,尤其涉及一种双向DC‑DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法。本发明提供一种双向DC‑DC全桥电路的双SVPWM功率控制方法。本发明包括以下步骤:将全桥输出的高频方波进行电压基波等效后,将全桥输出的高频方波电压所在的整个空间划分为扇区I和扇区Ⅱ,扇区I为双向DC‑DC全桥电路工作在[0,π]时间段,扇区Ⅱ为双向DC‑DC全桥电路工作在[π,2π]时间段;对于给定的期望输出矢量电压根据“伏秒平衡”原理,得到扇区的调制时间Ta和Tb;输入三角载波与每个扇区的调制时间Ta、Tb,结合全桥电路输出的矢量电压分别为和时开关管的控制信号。

    多输出多电压等级可移植的多级电力电子变换器拓扑结构

    公开(公告)号:CN110912428A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911114336.X

    申请日:2019-11-14

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02M7/219 H02M3/335 H02M7/487

    摘要: 本发明属于电力电子技术领域,尤其涉及一种多输出多电压等级可移植的多级电力电子变换器拓扑结构。包括电气模组A1-A6和拆卸开关K1-K8;第一电气模组A1的第一端与电源连接,第二端通过第一拆卸开关K1、第二拆卸开关K2与第二电气模组A2的第一端连接;第二电气模组A2的第二端与第三电气模组A3的第一端连接;第三电气模组A3的第二端通过第四拆卸开关K4与第四电气模组A4的第一端连接;第四电气模组A4的第二端通过第五拆卸开关K5与第五电气模组A5的第一端连接;第五电气模组A5的第二端通过第七拆卸开关K7、第八拆卸开关K8与第六电气模组A6连接。该结构简化控制模式,有效降低开关通断损耗,消除死区效应。