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公开(公告)号:CN117154706A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311114228.9
申请日:2023-08-31
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/06 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开一种基于节点导纳矩阵的多目标最优碳流计算方法,其包括如下步骤:采集电网数据,进行潮流计算,得到电网运行参数,确定电网运行状态;建立约束条件对潮流计算结果进行约束,得到约束后的潮流计算结果;并据此建立电网发电成本函数;建立碳流计算数学模型,计算负荷节点和支路网损分别分摊的发电机组产生的碳排放,量化降低贡献;优化电网发电成本函数,计算发电成本最优值,并将其作为参考值,建立约束模型;建立最优碳流数学模型,通过优化算法确定最优碳流以及相关控制参数。采用本发明的多目标最优碳流计算方法,能够在考虑光伏机组和风电机组出力的情况下,通过优化算法计算出最优碳流,实现电力系统的节能减排,增加经济效益。
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公开(公告)号:CN112532141B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011253170.2
申请日:2020-11-11
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H02P21/22 , H02P25/089 , H02P25/092 , H02N15/00
摘要: 本发明提出了复合转子单绕组无轴承开关磁阻电机力矩独立控制方法,包括以下步骤:步骤A,采集转子位置角θ,判别各相励磁状态;步骤B,计算所需悬浮力的给定值;步骤C,三相悬浮力分配计算;步骤D,获取悬浮励磁相两个坐标轴上悬浮力的实际值FJα、FJβ;步骤E,获取悬浮励磁相XJ轴方向的占空比DJx和YJ轴方向的占空比DJy;步骤F,获取悬浮励磁相四个绕组功率开关管的占空比;步骤G,调节悬浮力;步骤H,获取所述相转矩励磁时的相绕组给定参考电流im1*和关断角θoff;步骤I,调节所述相转矩励磁时的转矩;可实现转矩和悬浮力的解耦,控制过程中不需要转矩和悬浮力的数学模型,控制简单,且可减少功率开关管的开关次数、降低开关损耗。
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公开(公告)号:CN114784858A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210446412.2
申请日:2022-04-26
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明提供了一种液氢供冷的海上超导风力制氢系统,其包括超导风力发电机系统、超导电缆、陆地电网、制氢站、液氢运输船、氢气输送管道、以及陆地加氢站;所述超导风力发电机系统利用风能发电,由所述超导电缆将电能传输至陆地电网或制氢站;制氢站为超导风力发电机系统提供液氢供冷,剩余的液氢或氢气通过液氢运输船或氢气输送管道运送至陆地加氢站供氢能设备使用。本发明利用超导风力发电机作为发电设备,相比同功率等级的现有常规风力发电机,其重量和体积可以减小至1/2~1/3,并且随着超导材料性能的提升,其重量和体积可以进一步降低,将大大降低海上风力发电机的安装与维修难度。
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公开(公告)号:CN111442029B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010376226.7
申请日:2020-05-07
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: F16C32/04
摘要: 本发明揭示了一种主动径向磁轴承用位移传感器容错控制系统及控制方法,与主动径向磁悬浮轴承相适配,系统包括位移反馈部分、故障诊断电路、容错控制模块以及反馈执行部分;位移反馈部分以非对称的形式固定设置于主动径向磁悬浮轴承转子外围,位移反馈部分的输出分别与故障诊断电路及容错控制模块二者的输入电性连接,故障诊断电路的输出与容错控制模块的输入电性连接,容错控制模块的输出与反馈执行部分的输入电性连接,反馈执行部分的输出与主动径向磁悬浮轴承中的电磁线圈电性连接。本发明大幅减少了位移传感器的数量,增加了可进行容错控制的故障种类,保证了位移反馈部分能够在故障前后具有相同的灵敏度和测量精度。
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公开(公告)号:CN113162314A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110366564.7
申请日:2021-04-06
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H02K7/09
摘要: 本发明公布了一种三自由度磁悬浮开关磁阻集成电机。所述电机的转矩定子与径向力定子、轴向力定子相互隔离,因此产生转矩的转矩磁路与产生悬浮力的偏置磁路、悬浮磁路也相互隔离;由于悬浮定子齿的极弧角等于一个转子周期角,径向悬浮磁路不产生转矩,而且轴向悬浮磁路与转矩磁路无交叠,也不产生转矩;另外,三相转矩磁路均为短磁路结构,相与相间相互隔离,容错性和可靠性高。本发明集旋转和三自由度悬浮功能于一体,且转矩和三个悬浮力在结构上自然解耦,轴向长度短,有利于减小电机体积和重量,铁心损耗小,临界转矩和功率密度高;偏置磁通可由永磁励磁、电励磁和混合励磁等三种方法产生,可根据需要选择,应用场合和工况适应性强。
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公开(公告)号:CN109039132B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810811228.7
申请日:2018-07-23
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H02M7/5387 , H03F1/02 , H03F3/20
摘要: 本发明揭示了一种具有容错特性的七桥臂五相输出的开关功放电路,该电路包括六桥臂五路输出开关功放主功率电路、第七备用桥臂及附加电路。六桥臂五路输出开关功放主功率电路由12个开关管和12个二极管构成六个半桥电路组成,其中A、B、C、D、E为五路负载桥臂,五相负载La、Lb、Lc、Ld、Le为阻感性负载,通过中线与公共桥臂N相连,实现五路电流的独立输出。第七备用桥臂由两个开关管Sf1、Sf2和两个二极管Df1、Df2构成。在五路输出的六桥臂开关功放电路的基础上,增加一个桥臂,构成冗余结构,根据故障预测的结果,当开关功放公共桥臂发生故障时,启动冗余桥臂代替原来故障的桥臂,对开关功放桥臂结构进行重构,最终实现开关功放的容错控制。
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公开(公告)号:CN107104622B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710231353.6
申请日:2017-04-11
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公布了一种双绕组复合结构磁悬浮开关磁阻电机的控制方法,属于磁悬浮电机的控制领域。该电机绕组包括2个悬浮绕组、1个偏置绕组和三相转矩绕组,且偏置绕组与A相转矩绕组串联后,并采用恒导通励磁,有角度位置控制、续流和斩波控制等三种励磁方式;A相不仅产生转矩,还为磁轴承提供偏置磁通,在角度位置控制和续流励磁方式中,将A相实时电流作为偏置电流,在斩波控制方式中,则基于磁利用率最高的目的,优化计算出偏置绕组电流的参考值,控制两个悬浮绕组电流的大小和方向,以实现悬浮运行;B和C相则采用角度位置控制方式,与A相共同调节转矩;本发明可实现转矩和悬浮力的解耦控制,尤其适合于开关磁阻电机的高速悬浮运行。
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公开(公告)号:CN106936338B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201710231354.0
申请日:2017-04-11
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H02N15/00
摘要: 本发明公布了一种四自由度复合结构无轴承开关磁阻电机及控制方法,所述电机由一个开关磁阻电机和两个径向磁轴承构成;磁轴承定子为4个E型结构组成,且每个E结构中间齿上绕有1个悬浮绕组和1个电枢绕组,另外两齿绕组分别绕有1个偏置绕组和1个电枢绕组;开关磁阻电机每个齿上绕有1个电枢绕组;电枢绕组横跨两磁轴承定子和开关磁阻电机定子,A相电枢绕组单独为一相,B、C相电枢绕组与偏置绕组串联一起构成另两相;转矩控制与传统开关磁阻电机控制方式相同;每个磁轴承的某个方向悬浮力仅与三相电枢绕组电流和该方向悬浮电流有关,转矩与悬浮力间、及径向悬浮力间均可解耦控制,悬浮控制简单,且悬浮力输出均衡对称。
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公开(公告)号:CN108494198A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810270414.4
申请日:2018-03-29
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公布了一种两自由度的12/8混合转子结构的无轴承开关磁阻电机的控制方法。所述电机由凸极定子,圆柱转子,凸极转子,绕组,转轴组成;相对于传统的无轴承开关磁阻电机,所述电机可实现360°全位置角悬浮;圆柱转子的引入,使其悬浮力出力更大;突破了传统无轴承开关磁阻电机出力区间的限制,控制方法更加简单、灵活,应用的场合更加广泛;电机结构简单、成本低,易于设计及加工制造,实用性强;采用单绕组结构,各相绕组单独可控,具有较强的容错能力,加强了系统的可靠性;采用单,双绕组的等效控制算法,简化电机数学模型,拓宽了控制方法的适用对象。
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公开(公告)号:CN107104622A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710231353.6
申请日:2017-04-11
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公布了一种双绕组复合结构磁悬浮开关磁阻电机的控制方法,属于磁悬浮电机的控制领域。该电机绕组包括2个悬浮绕组、1个偏置绕组和三相转矩绕组,且偏置绕组与A相转矩绕组串联后,并采用恒导通励磁,有角度位置控制、续流和斩波控制等三种励磁方式;A相不仅产生转矩,还为磁轴承提供偏置磁通,在角度位置控制和续流励磁方式中,将A相实时电流作为偏置电流,在斩波控制方式中,则基于磁利用率最高的目的,优化计算出偏置绕组电流的参考值,控制两个悬浮绕组电流的大小和方向,以实现悬浮运行;B和C相则采用角度位置控制方式,与A相共同调节转矩;本发明可实现转矩和悬浮力的解耦控制,尤其适合于开关磁阻电机的高速悬浮运行。
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