用于提供电机定子电流值的方法及装置

    公开(公告)号:CN106411213A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201510446397.1

    申请日:2015-07-27

    IPC分类号: H02P21/22 H02P21/30

    摘要: 本发明公开了一种用于提供电机定子电流值的方法及装置。其中,所述方法包括:基于定子电流值、电机电磁扭矩、以及电机参数在满足电机性能要求下所构成的方程,计算出电机恒扭矩区以及电机恒功率区各个转速点在不同扭矩下分别对应的定子电流值,将计算出的定子电流值提供给电机控制模块,以便电机控制模块利用从中查询出的定子电流值来控制电机。由于电机控制模块可以获得电机全转速段内各个转速点在不同扭矩下分别对应的准确的定子电流值,因此,可以更加准确的控制电机。

    用于永磁同步电机零位测量的方法及系统

    公开(公告)号:CN106160594A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510204274.7

    申请日:2015-04-27

    IPC分类号: H02P6/16

    摘要: 在本发明公开的用于永磁同步电机零位测量的方法中,静态测试步骤包括:S11:提供q轴电流,设置d轴电流为零;S12:判断位置传感器采样值是否在固定值附近波动,若是,则进入步骤S13;S13:将位置传感器采样值作为中间零位。动态校正步骤包括:S31:拖动电机以设定的转速转动;S32:增大d轴电流,设置q轴电流为零;S33:判断电机的扭矩是否一直维持在零附近,若是,进入步骤S34,若否,进入步骤S35;S34:将中间零位作为电机的最终零位;S35:修正中间零位使电机的扭矩维持在零附近。上述方法,通过静态测试步骤后得到中间零位,以中间零位在动态校正步骤中进行再校正,从而使获得电机的零位更加准确。本发明还公开用于永磁同步电机零位测量的系统。

    一种同步电机的失步检测方法

    公开(公告)号:CN103701377A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210367290.4

    申请日:2012-09-27

    IPC分类号: H02P8/38

    CPC分类号: H02P6/12 H02P6/34 H02P29/0241

    摘要: 本发明提出了一种同步电机的失步检测方法,包括以下步骤:检测同步电机的三相电流;判断三相电流之间的关系是否满足预定条件;以及如果三相电流之间的关系不满足所述预定条件,则判断所述同步电机失步。根据本发明的实施例,根据检测的三相电流,实时计算出三相电流之间的关系,正常情况下正转时的同步电机的三相电流应该为幅值相等且相位互差120度的正弦波。当判断出现三相电流的幅值不相等或者相位互差不为120度的正弦波时便可以判断为电机已经失步,从而可进行关波等进一步保护处理,由此防止故障损害的进一步扩大,降低损失并提高安全性。

    一种用于补偿永磁同步电机电流波形的方法

    公开(公告)号:CN104682783A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310629259.8

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: H02P6/10

    CPC分类号: H02P6/10

    摘要: 本发明提出了一种用于补偿永磁同步电机电流波形的方法,包括:确定上一时刻实际获取的电机的角度信号A1和当前时刻实际获取的电机的角度信号A2以及电机在实际转速下运行周期的实际角度值△A,确定上一时刻计算获取的理论电机角度B1和当前时刻计算获取的理论电机角度B2以及电机运行周期的理论角度值△B;通过判断△A与△B的差值,即电角度偏差X与电角度的最大误差Xmax的关系,采用△A或A1+△A作为电机的电角度值。本发明通过提供一种用于补偿永磁同步电机电流波形的方法,解决了目前因旋转变压器角度信号的不理想造成电流波形的不对称的问题,提高了电机的效率,降低了能耗。

    一种太阳能电池背板及太阳能电池

    公开(公告)号:CN102082185A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910188449.4

    申请日:2009-11-27

    CPC分类号: H01L31/049 Y02E10/50

    摘要: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体公开了一种太阳能电池背板。其包括金属板层以及附着在金属板层上下的有机绝缘层,所述有机绝缘层为酚醛树脂、环氧树脂、氨基树脂中的一种或几种。本发明还公开了一种太阳能电池,其包括依次层压的透明盖板、密封胶层、太阳能电池片、密封胶层和太阳能电池背板;所述太阳能电池背板层为本发明所提供的太阳能电池背板。本发明所提供的太阳能电池背板,相对于TPT等背板的价格,其成本价格降低了近45%。并且该背板各项性能完全满足国家标准,特别是散热性和隔水性性能更优。

    用于永磁同步电机零位测量的方法及系统

    公开(公告)号:CN106160594B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201510204274.7

    申请日:2015-04-27

    IPC分类号: H02P6/16

    摘要: 在本发明公开的用于永磁同步电机零位测量的方法中,静态测试步骤包括:S11:提供q轴电流,设置d轴电流为零;S12:判断位置传感器采样值是否在固定值附近波动,若是,则进入步骤S13;S13:将位置传感器采样值作为中间零位。动态校正步骤包括:S31:拖动电机以设定的转速转动;S32:增大d轴电流,设置q轴电流为零;S33:判断电机的扭矩是否一直维持在零附近,若是,进入步骤S34,若否,进入步骤S35;S34:将中间零位作为电机的最终零位;S35:修正中间零位使电机的扭矩维持在零附近。上述方法,通过静态测试步骤后得到中间零位,以中间零位在动态校正步骤中进行再校正,从而使获得电机的零位更加准确。本发明还公开用于永磁同步电机零位测量的系统。

    电机转子位置的估算方法

    公开(公告)号:CN104702187B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201310646563.3

    申请日:2013-12-04

    IPC分类号: H02P21/18

    摘要: 本发明提出了一种电机转子位置的估算方法,其包括以下步骤:S1,通过旋转变压器和旋变编码器获得所述电机的转子估计位置θ'r;S2,当所述电机处于稳态运行时,获得所述电机实际旋转坐标系与所述电机参考旋转坐标系之间的转子位置偏差γ,其中,所述电机参考旋转坐标系与所述电机的转子估计位置θ'r对应;S3,调节所述转子位置偏差γ以对所述电机的转子估计位置θ'r进行补偿。本发明的电机转子位置的估算方法,通过对电机的转子位置进行补偿控制,可以减小电机运行过程中的谐波含量和扭矩的波动,提高电机的控制质量。

    电机转子位置的估算方法

    公开(公告)号:CN104702187A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310646563.3

    申请日:2013-12-04

    IPC分类号: H02P21/14

    摘要: 本发明提出了一种电机转子位置的估算方法,其包括以下步骤:S1,通过旋转变压器和旋变编码器获得所述电机的转子估计位置θ'r;S2,当所述电机处于稳态运行时,获得所述电机实际旋转坐标系与所述电机参考旋转坐标系之间的转子位置偏差γ,其中,所述电机参考旋转坐标系与所述电机的转子估计位置θ'r对应;S3,调节所述转子位置偏差γ以对所述电机的转子估计位置θ'r进行补偿。本发明的电机转子位置的估算方法,通过对电机的转子位置进行补偿控制,可以减小电机运行过程中的谐波含量和扭矩的波动,提高电机的控制质量。

    一种太阳能电池组件的制备方法

    公开(公告)号:CN102005498B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN200910189801.6

    申请日:2009-08-31

    发明人: 罗辉

    CPC分类号: Y02E10/50 Y02P70/521

    摘要: 本发明提供了一种太阳能电池组件的制备方法,步骤包括a、对依次层叠的玻璃板/粘结剂层/太阳能电池片/粘结剂层/硬质背板进行冷抽真空和热抽真空;冷抽真空为温度在0~50℃以下抽真空;热抽真空为温度在50~200℃抽真空。b、将步骤a所得抽真空后的产品经过高温高压处理,高温高压处理的温度为100~200℃,压强为0.5~1.5MPa,能大大提高常规产品的生产速率。同时能很好减少太阳能电池组件封装过程中的气泡,太阳能电池组件外观更完美,制备方法简单易实现。

    一种太阳能电池组件及其制作方法

    公开(公告)号:CN101661964A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200810141742.0

    申请日:2008-08-27

    发明人: 罗辉

    CPC分类号: Y02E10/50

    摘要: 本发明太阳能电池组件包括电池阵列;电池阵列为多个太阳能电池片通过焊带串联或并联形成,还包括一平板状、内部具有空腔、一侧面开口的玻璃模型,密封材料及密封胶;电池阵列放置在玻璃模型的空腔中,密封材料填充在空腔中电池阵列以外的空间,密封胶用于密封玻璃模型的侧面开口。本发明同时公开了该电池组件的制作方法。本发明采用一边开口的玻璃模型内密封的方案,提高了太阳能电池组件的密封性、耐候性以及光电转换效率。因为不再采用层压法,防止了电池片的移位、产生气泡甚至压碎电池片的现象,防止出现分层剥离及老化现象。