一种有叶扩压器设计方法及有叶扩压器

    公开(公告)号:CN117725704A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202410171767.4

    申请日:2024-02-07

    摘要: 本发明提供一种有叶扩压器设计方法及有叶扩压器,涉及压缩机技术领域。有叶扩压器包括扩压器本体以及设置于扩压器本体的叶片,叶片具有正面和背面,叶片上设置有自正面贯通至背面的射流通道,射流通道具有显露于背面的喉口。有叶扩压器设计方法包括:获取扩压器本体与叶片;获取流体在背面发生流动分离的起始位置;根据起始位置确定射流通道的喉口位置。由于叶片正面和背面的压差作用,部分沿叶片的正面流动的流体加速流入射流通道内,沿射流通道流动至叶片的背面,且流体的速度在流动至射流通道的喉口处时达到最大,形成射流,冲散位于叶片背面的流动分离区内的流体,减弱或消除叶片背面后部的逆压梯度,从而减弱流动分离现象,提高效率。

    一种箔片动压轴承及轴系

    公开(公告)号:CN114857164B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210470562.7

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: F16C17/02

    摘要: 本发明提供一种箔片动压轴承及轴系,涉及轴承领域。箔片动压轴承包括波箔、顶箔和保护箔;波箔包括多个拱波;保护箔包括多个刚性支撑单元,刚性支撑单元位于拱波背向顶箔的一侧,刚性支撑单元与拱波之间存在间隙,以允许拱波变形。在冲击载荷过大的工况下,转子高速冲击顶箔和波箔,使波箔的拱波受压变形,直至拱波与刚性支撑单元相抵。此时拱波无法进一步变形,即拱波的变形范围受到刚性支撑单元的限制,从而避免拱波发生塑性变形,进而避免箔片动压轴承的功能失效。此外,拱波与刚性支撑单元抵接而无法变形时,转子的空间位置也受到限制,从而避免转子严重偏离设计位置,进而避免转子上的部件与静止件碰撞。

    低载波比下PWM输出电压偏差补偿方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN116155130B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310424591.4

    申请日:2023-04-20

    IPC分类号: H02M7/5395 H02M7/501

    摘要: 本申请提供了一种低载波比下PWM输出电压偏差补偿方法、装置及介质,属于电子技术领域。该方法包括:将期望输出电压变换为同步旋转坐标系下的目标电压矢量;根据期望目标输出电压的角频率及PWM控制周期,对目标电压矢量进行幅值和相位调整,得到中间电压矢量;将中间电压矢量反变换得到补偿后的输出电压;按照补偿后的输出电压,控制电力电子装置的PWM输出。通过所提供的低载波比下PWM输出电压偏差补偿方案,消除PWM调制技术中由于数模转换离散化而引入的基波电压偏差,提高控制和显示的精度。

    低载波比下PWM输出电压偏差补偿方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN116155130A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310424591.4

    申请日:2023-04-20

    IPC分类号: H02M7/5395 H02M7/501

    摘要: 本申请提供了一种低载波比下PWM输出电压偏差补偿方法、装置及介质,属于电子技术领域。该方法包括:将期望输出电压变换为同步旋转坐标系下的目标电压矢量;根据期望目标输出电压的角频率及PWM控制周期,对目标电压矢量进行幅值和相位调整,得到中间电压矢量;将中间电压矢量反变换得到补偿后的输出电压;按照补偿后的输出电压,控制电力电子装置的PWM输出。通过所提供的低载波比下PWM输出电压偏差补偿方案,消除PWM调制技术中由于数模转换离散化而引入的基波电压偏差,提高控制和显示的精度。

    一种基于三电平DPWM调制的中点电位控制方法和装置

    公开(公告)号:CN115833637A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310154184.6

    申请日:2023-02-23

    摘要: 本发明提供了一种基于三电平DPWM调制的中点电位控制方法和装置,涉及中点电位控制的技术领域,包括:基于三电平逆变器的空间矢量及扇区划分图,构建DPWM调制模式,其中,DPWM调制模式包括:DPWM+调制模式和DPWM‑调制模式,DPWM+调制模式为DPWM三相调制波所需叠加的零序电压总是正的,DPWM‑调制模式为DPWM三相调制波所需叠加的零序电压总是负的;获取三电平逆变器在目标时刻的中点电位;基于目标时刻的中点电位和调制模式,调节三电平逆变器的中点电位,以使三电平逆变器的中点电位处于第一预设范围内,解决了现有技术中的控制电容中点电位的效率较低且成本较高的技术问题。

    一种车载燃料电池系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115036536B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210964813.7

    申请日:2022-08-12

    摘要: 本发明提供一种车载燃料电池系统,涉及燃料电池领域。车载燃料电池系统包括电堆和供氧装置,供氧装置包括空压机和加热器;空压机包括压端、涡端和电机,压端的出口与车载燃料电池系统的电堆的入口连通,涡端的入口通过加热器与电堆的出口连通。加热器对电堆的尾排进行加热,将其它形式的能量转化为尾排的热能。尾排能够携带更多的能量进入空压机的涡端,对涡端内的涡轮做功并提高涡轮做功效率。涡轮进一步驱动压端内的压轮给电堆供气,从而在不改变空压机的质量和体积的情况下增大空压机的功率,不会出现空压机的质量和体积超出设计要求而无法布置在车上的情况,也不会出现大功率车载空压机因配套技术不够成熟而容易失效的情况。

    一种箔片动压轴承及轴系
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114857164A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210470562.7

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: F16C17/02

    摘要: 本发明提供一种箔片动压轴承及轴系,涉及轴承领域。箔片动压轴承包括波箔、顶箔和保护箔;波箔包括多个拱波;保护箔包括多个刚性支撑单元,刚性支撑单元位于拱波背向顶箔的一侧,刚性支撑单元与拱波之间存在间隙,以允许拱波变形。在冲击载荷过大的工况下,转子高速冲击顶箔和波箔,使波箔的拱波受压变形,直至拱波与刚性支撑单元相抵。此时拱波无法进一步变形,即拱波的变形范围受到刚性支撑单元的限制,从而避免拱波发生塑性变形,进而避免箔片动压轴承的功能失效。此外,拱波与刚性支撑单元抵接而无法变形时,转子的空间位置也受到限制,从而避免转子严重偏离设计位置,进而避免转子上的部件与静止件碰撞。

    同步优化脉宽调制的处理方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114257224B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210189329.1

    申请日:2022-03-01

    摘要: 本申请实施例提供了一种同步优化脉宽调制的处理方法、装置及电子设备,其中方法包括:将空间电压矢量划分为6个扇区,将各扇区划分为k个角度区间,对各角度区间设置电压采样点;根据调制度和开关角数量确定三相SOPWM波形;获取三相SOPWM波形在各电压采样点对应的电压矢量序列、电压矢量作用角度;根据设定的目标电压矢量确定对应目标扇区下的目标采样点;从各电压采样点对应的电压矢量序列、电压矢量作用角度中确定目标采样点的目标电压矢量序列、目标电压矢量作用角度;根据目标电压矢量序列、目标电压矢量作用角度和载波值确定输出电平。这样,大大简化了数字化实现流程,减少资源占用率、减少运算耗时。

    散热装置及冷板散热系统

    公开(公告)号:CN113891642A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111488035.0

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及散热设备领域,尤其是涉及一种散热装置及冷板散热系统。本发明提供的散热装置,包括散热件;散热件上设有第一腔体和第二腔体,第一腔体用于通过冷媒,第二腔体内存在液体,第一腔体具有相对的第一端和第二端,散热件上靠近第一端处设有与第一腔体连通的第一开口,散热件上靠近第二端处设有与第一腔体连通的第二开口;在沿第一端至第二端的方向上,若干工作模块间隔设置在散热件上,且第二腔体内具有液相部和气相部,气相部的水平高度高于液相部的水平高度。本发明能够提高散热件的均温性,降低工作模块温度差,提高工作稳定性。

    一种外转子结构的磁轴承涡轮真空分子泵

    公开(公告)号:CN101182847A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710301430.7

    申请日:2007-12-27

    IPC分类号: F04D19/00 F04D29/32 F04D29/58

    摘要: 本发明公开了一种外转子结构的磁轴承涡轮真空分子泵,包括底座、外壳、电机、涡轮泵头、径向磁力轴承和轴向磁力轴承,底座上固定设置有一芯轴,碗式结构的涡轮泵头同心倒扣在所述芯轴上,并且由芯轴构成电机定子,涡轮泵头构成电机转子,径向磁力轴承及轴向磁力轴承均设置在芯轴与涡轮泵头之间。本发明分子泵较现有磁轴承分子泵少了一层结构,不但降低了加工成本,使加工、装配、维护更加容易,而且改善了整个泵的散热效果,改善了转子的动力学特性,使结构的模态频率大大升高,因而使得转子的支承更容易,也具有更为宽泛的稳定域度。