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公开(公告)号:CN111382317B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010159000.1
申请日:2020-03-09
IPC: G06F16/901 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/38 , H02P21/22
Abstract: 本发明属于配电网电力调度领域,提供一种考虑和应涌流及分布式电源影响的基于PMU数据的配电网合环电流计算方法,包含以下步骤:(1)确定合环开关的编号和位置;(2)根据深度优先搜索算法获取合环网络拓扑;(3)从数据库中获取合环网络拓扑电力设备参数;(4)根据PMU测量的数据获取各节点电压相量、各支路电流相量;(5)等效处理用于计算合环稳态电流的电力设备参数;(6)计算合环稳态电流;(7)等效处理用于计算合环冲击电流的电力设备参数,主要针对分布式电源和空载变压器;(8)计算合环冲击电流。本发明利用PMU测量的数据,考虑和应涌流及分布式电源的影响,使计算结果更精接近实际值,适用于配电网电力调度领域。
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公开(公告)号:CN111382317A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010159000.1
申请日:2020-03-09
IPC: G06F16/901 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , H02J3/38 , H02P21/22
Abstract: 本发明属于配电网电力调度领域,提供一种考虑和应涌流及分布式电源影响的基于PMU数据的配电网合环电流计算方法,包含以下步骤:(1)确定合环开关的编号和位置;(2)根据深度优先搜索算法获取合环网络拓扑;(3)从数据库中获取合环网络拓扑电力设备参数;(4)根据PMU测量的数据获取各节点电压相量、各支路电流相量;(5)等效处理用于计算合环稳态电流的电力设备参数;(6)计算合环稳态电流;(7)等效处理用于计算合环冲击电流的电力设备参数,主要针对分布式电源和空载变压器;(8)计算合环冲击电流。本发明利用PMU测量的数据,考虑和应涌流及分布式电源的影响,使计算结果更精接近实际值,适用于配电网电力调度领域。
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公开(公告)号:CN108258927B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN201810179732.X
申请日:2018-03-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M7/48
Abstract: 本发明公开了一种强磁场产生装置,包括:N个电源、N个开关、去耦变压器以及多级脉冲磁体;所述去耦变压器包括N个绕组,所述多级脉冲磁体包括N个线圈,所述去耦变压器中的各个绕组分别与所述多级脉冲磁体中的各个线圈一一对应相连;所述去耦变压器中的第i个绕组,所述N个电源中的第i个电源,所述N个开关中的第i个开关和所述多级脉冲磁体中的第i个线圈依次串联组成第i个回路,其中,N为不小于2的正整数。本发明通过去耦合变压器产生与多级脉冲磁体线圈之间等大反向的感应电动势,抑制了多级脉冲磁体因电磁耦合而导致的背景磁场下降,使脉冲磁体的加固结构性能得到最大限度的利用。
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公开(公告)号:CN118611392A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410665228.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于重复脉冲磁场技术领域,公开了一种用于重复脉冲磁场的LCC谐振型电源的控制方法,包括:获取储能电容充电至设定电压值后开始放电前后的输出电压,并记录放电过程的最后半个周期内全桥开关电路中导通的开关管;基于开始放电前后的输出电压判断尖峰电流是否超过储能电容理想充电的最大电流;若是,则根据记录的导通的开关管,在实际充电曲线与理想充电曲线的第一个交点处,对对应的开关管进行硬关断,快速将串联谐振电容的电压过渡到理想值,且在第一个开关周期的后半个周期内,将Q1‑Q4均关断,从而抑制了重频充放电间的尖峰电流,并在一个开关周期内过渡到正常充电,大幅提高重频充放电的动态响应速度,提高设备可靠性和经济性。
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公开(公告)号:CN115189478B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210839483.9
申请日:2022-07-18
Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种大口径重频脉冲导引磁场装置,包括上位机、远程控制器、充电开关、放电开关、充电器、储能电容器、螺线管磁体、馈能回路、泄能回路。该装置采用带有能量回馈的电路拓扑,具有结构紧凑、能耗低、磁场灵活可调等优点,降低了高功率微波源磁体系统的维护难度和运行成本。根据过模高功率微波产生器对导引磁场的需求,该装置实现磁体孔径131mm,磁场强度在1T以下灵活可调,能够以30Hz重复频率连续工作,重复精度为0.2%。将本发明应用于高功率微波产生系统中,能够提升高功率微波源的总体效率,推动重频高功率微波技术向小型化、实用化发展。
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公开(公告)号:CN114553021A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210270635.8
申请日:2022-03-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于强磁场脉冲功率技术领域,公开了一种平顶脉冲磁场产生装置、方法、介质、设备及终端,所述平顶脉冲磁场产生装置包括多个并联而成的电容器型电源,由电容器组及其保护电感、放电晶闸管和续流回路组成;脉冲整流器型电源,由电源及其配套的整流器组成;双线圈磁体;所述脉冲整流器型电源的整流器输出端正极与磁体内线圈的正极连接,整流器输出端负极与磁体内线圈的负极连接;所述电容器型电源输出端正极均与磁体外线圈的正极连接,输出端负极均与磁体外线圈的负极连接。本发明基于双线圈磁体的平顶脉冲磁场产生装置能够产生高稳定度、高场强、长平顶脉宽的平顶脉冲磁场,为核磁共振、比热测量等科学实验提供必要的强磁场环境。
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公开(公告)号:CN113078840B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110279876.4
申请日:2021-03-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了电源电路、重复平顶脉冲强磁场发生装置及其控制方法,属于脉冲功率技术领域。本发明采用蓄电池型电路拓扑,利用储能电容对感性负载放电以产生脉冲磁场;相对现有技术,本发明采用外接高压充电机对储能电容充电,根据平顶脉冲磁场持续时间,蓄电池可外接充电设备,该充电设备可对蓄电池电量在线监测;在电源电路拓扑中,设计馈能支路,用于实现储能电容的能量回馈,减少系统的能量消耗;设计补偿支路,用于输出稳定的平顶电流,从而实现磁场平顶部分的稳定性;提高储能电容的放电电压,产生陡峭的输出电流上升沿以减少感性负载的发热,同时改善磁场的重复性和稳定性。该电路具有结构简单、控制稳定、可靠性高、便于实现等优点。
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公开(公告)号:CN111619374B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010481243.7
申请日:2020-05-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车无线充电装置及系统,属于电动汽车无线充电技术领域,包括:发射线圈,用于为待充电汽车提供电能;两个位置测量线圈,用于接收待充电汽车产生的感应磁场并激发感应电压,并将感应电压信号传输至控制模块;无线通讯模块,用于接收待充电汽车的车辆信息;控制模块,用于接收感应电压信号,并根据车辆信息计算出发射线圈与待充电汽车中接收线圈之间的位置关系,将移动指令发送至移动装置;移动装置,用于接收移动指令后驱使充电装置转向以使待充电汽车的接收线圈与充电装置的发射线圈对齐,还用于驱使充电装置向待充电汽车移动。本发明通过在无线充电装置安装两个位置测量辅助线圈,减小了装置的体积,简化了系统。
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公开(公告)号:CN109646802A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811427085.6
申请日:2018-11-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61N2/04
Abstract: 本发明公开一种刺激波形多级可调的磁刺激仪,包括:n个储能电容、n个全桥IGBT模块、刺激线圈、控制模块以及n个电源模块;n个储能电容与所述刺激线圈相连接,用于将其放电电压作用于刺激线圈;n个全桥IGBT模块分别与n个储能电容一一对应,用于分别控制n个储能电容放电时的导通或关断,当储能电容放电导通时,对应的全桥IGBT模块还用于控制储能电容的放电电压作用于刺激线圈的方向;刺激线圈用于接收n个储能电容的放电电压,使得用户产生相应的感应电场;控制模块控制n个储能电容的放电电压总和随着时间呈梯度变化,使得所述用户产生的感应电场也随着时间成梯度变化。本发明实现幅值、脉宽多级可调的颅内感应电场,实现刺激波形多样性。
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公开(公告)号:CN119548764A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411736513.9
申请日:2024-11-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61N2/00
Abstract: 本发明公开了一种经颅磁刺激波形的设计方法、装置和电子设备,属于医疗器械设计技术领域,所述经颅磁刺激波形的设计方法,选择的波形参数可控的新型放电电路,与传统商用放电电路相比具有更大的灵活性。以波形参数可控经颅磁放电电路中的第一预设电路参数和第二预设电路参数为优化指标,以最小化选择性指标为优化目标,利用优化算法找出最优的第一预设电路参数及其对应的第二预设电路参数;将最优的第一预设电路参数及其对应的第二预设电路参数所对应的波形作为目标设计波形;该方式可以提高经颅磁刺激的选择性,如此确定出的目标设计波形可以较大程度的提升可控经颅磁刺激的效果,同时最大限度地发挥波形参数可控经颅磁刺激的潜力。
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