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公开(公告)号:CN112036630A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010864891.0
申请日:2020-08-25
Applicant: 长安大学
IPC: G06Q10/04
Abstract: 本发明公开了一种公路路面降雨量分布估计方法、存储介质及计算设备,根据目标区域内采样点的采样信息,构建采样数据库,并初始化相关参数;采用自触发机制下的动静混合传感器采样模型,根据移动传感器采样误差,调整采样间隔,动态更新采样数据;在此基础上,设计路面降雨量分布的估计模型;根据改进卡尔曼滤波状态估计算法,将曲面拟合中的权重系数与传感器网络的采样位置相结合,构成卡尔曼滤波中的状态变量,并给出基于当前采样信息的公路降雨量分布结果;根据梯度下降法,通过调整移动传感器采样位置的手段,进一步优化对路域内降雨量分布的估计结果。本发明采样位置灵活,有效提高运算效率,降低估计系统的计算负载;提高准确度。
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公开(公告)号:CN111934583A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010373540.X
申请日:2020-05-06
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种双直流电机串联系统容错控制系统及方法,双直流电机采用首尾相串连的方式进行连接。包括两个直流电机、三相电压源型容错逆变器、参考电流计算模块、故障检测模块、容错控制模块。首先在双电机串联系统运行情况下,通过对双电机电流的检测来判断两个电机的故障情况,电机的故障判断分为三种情况,F=0时,双电机系统健康没有故障发生,F=1,电机1发生故障,电机2状况良好,F=2,电机2发生故障,电机1状况良好。根据电流反馈的每一种情况对电流进行重构,保证双电机串联系统在某一电机出现故障时,另一个电机还能够带动整个系统正常运行。
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公开(公告)号:CN108258964B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810054398.5
申请日:2018-01-19
Applicant: 长安大学
IPC: H02P21/22
Abstract: 一种两相电机容错系统及控制方法,容错系统包括打开公共点形成电流输入端a、b与电流输出端m、n的开绕组电机M,电流输入端a、b与电流输出端m、n分别连接逆变器工作桥臂Bra、Brb、Brm、Brn;逆变器工作桥臂Bra、Brb与并联的逆变器容错桥臂Bf1组成逆变器I,逆变器工作桥臂Brm、Brn与并联的逆变器容错桥臂Bf2组成逆变器II,本发明在逆变器开关故障时能够快速移除故障点,甚至在多故障点发生的情况下改变系统拓扑结构,使得系统在新拓扑结构下仍然能够持续安全可靠的运行,有效保证了工业生产过程的持续可靠运行。此外,本发明具有很强的通用性,适用于多种类型的两相电机。
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公开(公告)号:CN111464080A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010373556.0
申请日:2020-05-06
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种三直流电机串联系统及转矩控制方法,将转速偏差经PI调节器生成三路电流参考信号;经过电流采样和计算获取三台直流电机的电枢电流;三路电流参考信号运用参考转矩合成算法合成四路参考转矩;三台直流电机的电枢电流运用反馈转矩合成算法变成四路合成反馈转矩;四路转矩参考信号和四路转矩反馈信号的偏差分别输入到四路转矩滞环控制器的反向输入端,并输出幅值上限和下限互为相反数的方波信号;运用逆变器开关逻辑生成函数将转矩滞环控制器调节之后的信号经PWM生成四对两两互补的电平信号,输入到四桥臂八开关逆变器中,实现三直流电机串联连接方式独立四象限运行。本发明简化了系统,提高了系统的稳定性和响应速度。
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公开(公告)号:CN111464072A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010374348.2
申请日:2020-05-06
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种多直流电机并联容错系统及容错控制方法,将位置传感器在转速计算单元作用下得到的速度反馈到速度调节模块,将电流检测传感器得到电机的电流在电机故障检测信号作用下经过电流计算单元得到的电流值反馈到电流调节模块;将参考速度和反馈速度信号在速度比较器的作用下得到速度误差经PI控制器得到电流;然后在电机故障检测信号作用下得到参考电流;将电机电流信号在电机故障检测信号作用下获得电流值;将参考电流和电流在电流比较器的作用下得到电流误差,经滞环控制比较器得到占空比;再经PWM脉冲产生单元得到控制(n+1)相逆变器中开关管的通断脉冲控制信号。本发明保证电机高效稳定运行,提高工业生产效率。
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公开(公告)号:CN108206651B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810055061.6
申请日:2018-01-19
Applicant: 长安大学
IPC: H02P6/04 , H02P21/22 , H02P27/08 , H02M7/5387 , H02P25/026
Abstract: 本发明公开了一种九开关逆变器双电机驱动系统及其控制方法,包括两个三相永磁同步电机、三相九开关逆变器、PI控制器、参考电流发生器、滞环控制器、PWM脉冲生成单元、永磁同步电机电流检测传感器、霍尔传感器和直流供电电源,PI控制器一端与直流供电电源连接,另一端依次经过参考电流发生器、滞环控制器、PWM脉冲生成单元和三相九开关逆变器分别与两个三相永磁同步电机连接,永磁同步电机电流检测传感器和霍尔传感器分别与位置与转速比较器和参考电流发生器连接。本发明使二个永磁同步电机能够同步运行,该控制拓扑结构及其控制方法通过减少功率开关管的数量来降低九开关逆变器驱动双永磁同步电机的功率损耗。
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公开(公告)号:CN111211711A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010079815.9
申请日:2020-02-04
Applicant: 长安大学
IPC: H02P6/04 , H02P21/18 , H02P29/028
Abstract: 本发明公开了一种双电机同步控制系统的容错控制方法,将反馈转速和转子位置输入到同步控制单元,分别将双电机的三相电流经Park和Clark变换得到各自的反馈交直轴电流,将对应的转矩输入到同步控制单元进行比较,确定相应的角度和速度补偿策略;将交轴参考电流和直轴参考电流与双电机的反馈交直轴电流进行比较,计算出各自的交直轴参考电压;将双电机的交直轴参考电压经过Park逆变换得到静止坐标系下的两个电压分量,得到各自得到三个占空比信号;通过检测双电机的三相电流判断逆变器故障桥臂,将故障信号发送到容错逆变器和PWM信号逻辑合成单元完成容错拓扑的重构和容错算法的实现,最终实现双永磁同步电机的容错控制。系统可靠性高。
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公开(公告)号:CN108683367B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810638906.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种多直流电机正向串联控制系统及方法,2*(n+1)个IGBT模块采用两两串联的方式组成n+1桥臂并联在直流电源的正负极,正向串联的n个直流电机分别串联n+1桥臂,n个直流电机依次经速度传感器、电流传感器和速度调节模块后分别经两级PI控制器与参考电压合成器连接,参考电压合成器经PWM脉冲生成单元与n+1相逆变器连接,n+1相逆变器分别经电流调节模块和一级PI控制器与参考电压合成器连接,通过参考电压合成器连接至PWM脉冲生成单元,由PWM脉冲生成单元产生的脉冲控制信号控制2*(n+1)个IGBT模块的通断驱动n个直流电机运行。本发明使用的电路元器件少,结构简单,且性能稳定可靠,具有推广使用的价值。
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公开(公告)号:CN110641291A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910950428.5
申请日:2019-10-08
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种双电机电动滑板车控制方法及其系统,采用陀螺仪测量电动滑板车运行的状态,针对不同的情况,实现对力矩的合理分配,实现精准的控制。在转向的时候,允许电机在负载不同的情况下,实现电动滑板车自适应差速转弯性能,减少了能量损耗,提高了系统的续航能力,通过将陀螺仪测量角度中所对应方向的测量值作为,将产生的速度补偿给到转矩调节分配器中,即将对系统影响最大的角度值的补偿值直接给到转矩调节分配器中,加快了系统的调节作用。将对系统影响较小的两个角度值的补偿值给到给定速度的PI调节器中,对系统进行缓慢调节。通过转矩调节分配器的合理分配之后,能够根据各种路况进行自适应调节。
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公开(公告)号:CN110630805A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910919405.8
申请日:2019-09-26
Applicant: 长安大学
IPC: F16K31/06 , F16K31/124
Abstract: 本发明公开了一种航空发动机快速电磁阀系统及其控制方法,属于航空发动机控制领域。一种航空发动机快速电磁阀系统,第一活塞所在的腔体的腔体壁上设有第一端口,第一对环形截面阀所在的腔体的腔体壁上依次设有第二端口、第一可调端口、第一出油端口,其所在的腔体的腔体壁上依次设有第二出油端口、第二可调端口和第三端口,第二活塞的腔体壁上设有第四端口;第一到第四通过液压室与压力源相连通,第一、第二出油端口相连接后作为输出端口;第一活塞的连通杆的施力端接有圆柱形气隙单元的输出端口,连通杆输出端口接有反馈弹簧;在快速电磁阀适用工作范围内,快速电磁阀工作稳定,调节时间小于0.05s,静态精度大于95%。
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