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公开(公告)号:CN119921587A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510404755.6
申请日:2025-04-02
Applicant: 湖南大学
IPC: H02M7/487 , H02M7/5387 , H02J3/16 , H02J3/32
Abstract: 本发明公开了一种低成本高无功过载储能变流器拓扑及其调制策略,用于提升储能变流器的无功过载能力,属于交流‑直流变换器技术领域。本发明通过在传统ANPC桥臂上增加辅助二极管,在变流器高比例无功出力时,分担IGBT模块的反向电流,可以在充分利用既有设备的基础上低成本高效地提升变流器的无功过载能力。此外,还针对此拓扑提出了基于三次谐波注入的无功过载能力增强调制策略,通过在调制波中注入三次谐波,提高了辅助二极管的利用率,进一步增强了无功电流的输出能力。本发明在Simulink/Plecs中对一台100kVA样机进行试验验证,所提拓扑在传统ANPC基础上器件成本仅提升5.45%,无功过载能力提升了22%,能够有效增强储能变流器的电网电压支撑能力。
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公开(公告)号:CN118199133A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410228893.9
申请日:2024-02-29
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于混合换相换流器的高压直流输电系统及其控制方法,受端混合换相换流器由两个结构相同的格雷兹桥换流阀串联组成,换流阀各相出口处均串联限流电感及并联滤波电容;每个换流阀包括三个并联的桥臂,每个桥臂由两个结构相同的上、下换流阀臂串联组成;每个换流阀臂由m个晶闸管和n个逆阻型IGCT串联组成。本发明在受端电网正常时,利用电网电压自然换相以降低损耗,在电网故障时,主动关断逆阻型IGCT确保可靠换相以抑制换相失败,滤波电容可抑制关断过电压。根据混合换相换流器结构特征,发明了逆变器定直流电压控制方法,在电网故障时,根据直流电压指令,动态增加逆变器触发角,从而维持直流电压稳定,保证尽可能多的直流功率传输。
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公开(公告)号:CN109594098A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910037221.9
申请日:2019-01-15
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种外加磁场的电解水反应装置及其增强电催化性能的方法,属于电解水催化和电解水制氢的新能源技术领域。通过在电解槽下方设置底座,在底座上设置永磁体底座A、B和支撑盘、旋转盘,通过置于底座中的螺杆控制永磁体底座B的移动,同时转动旋转盘来调整置于其上的电解槽中工作电极与磁场的夹角,从而控制磁场方向;另外,本发明通过电化学工作站测量电解水的析氧、析氢反应的过电位及塔菲尔斜率来表征电催化性能。本发明实现利用外加磁场来增强催化剂在电解水过程中的催化性能,同时避免结构调控、形貌构筑、界面优化等复杂的材料制备过程,达到有效节能和长时间稳定工作的目的。
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公开(公告)号:CN105415216A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510866013.1
申请日:2015-12-01
Applicant: 湖南大学
IPC: B24D18/00
CPC classification number: B24D18/009
Abstract: 本发明属于磨削加工及3D打印技术领域,涉及一种适用于磨粒规则排布的金刚石砂轮制备方法。相关装置主要由运动控制平台、砂轮打印系统、3D打印砂轮构成。所述运动控制平台包括基座、回转运动台、升降平台、平移平台、运动控制装置、支撑架。所述砂轮打印系统包括金刚石磨粒喷嘴、传送管Ⅰ、金刚石磨粒盒、喷嘴支撑板、气管Ⅰ、气阀Ⅰ、气阀Ⅲ、气源、气阀Ⅱ、气管Ⅱ、金属结合剂粉末盒、传送管Ⅱ、气管Ⅲ、激光源、激光光路、激光束、结合剂喷嘴、气流。所述3D打印砂轮包括砂轮基体、金属结合剂、金刚石磨粒。使磨粒在砂轮中按规则排布,此类砂轮在磨削时,加工的表面质量高、磨削效率高、磨削力均匀,砂轮的寿命得以延长。且异型砂轮的制备工艺得到简化、平台搭建方便、操作简便。
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公开(公告)号:CN103456951A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310314543.6
申请日:2013-07-24
Applicant: 湖南大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/1397
Abstract: 本发明公开了一种具有优良高倍率性能的碳纳米管交联包裹纳米磷酸铁锂正极材料及其制备方法。本发明工艺为:首先称取磷酸盐、铁盐、锂盐、有机碳前驱体混合球磨5-20小时,干燥,所得中间产物在惰性气氛保护下加热到300-500oC恒温预碳化2-4小时,自然冷却待用。在预碳化产物中加入预先分散好的碳纳米管,搅拌2-4小时,干燥。最后在惰性气氛保护下,加热至600~750oC煅烧5-20小时,冷却后粉碎即得到本发明产品。本发明的碳纳米管交联包裹纳米磷酸铁锂材料具有极好的电子导电性与离子导电性,可逆循环容量高,高倍率性能非常好,并且生产方法简单,工艺条件易控,产品结构与性能稳定。
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公开(公告)号:CN120033752A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510172325.6
申请日:2025-02-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种电网故障下CLCC‑HVDC系统的直流侧电压稳定控制方法及系统,旨在解决CLCC‑HVDC系统在电网不平衡工况下直流侧二次纹波问题。该方法通过向直流输电系统的逆变器触发角指令主动注入一个二倍频扰动信号,实现了换流器各阀臂的不平衡触发,从而在换流器基频开关函数中引入了负序分量,该分量耦合交流电网正序电压可以抵消受端电网电压不平衡分量导致的直流侧二倍频分量。本发明充分利用可控换相换流器的全控特性,通过主动注入二倍频扰动信号,有效降低了直流输电系统工作于受端不平衡电网工况下的直流电压、电流二次纹波,提升了直流输电系统工作于受端电网不平衡工况下的功率传输稳定性,具有广泛适用性与良好应用前景。
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公开(公告)号:CN119051120A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410991326.9
申请日:2024-07-23
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种兼备故障限流和暂态稳定性提升的构网型变流器控制方法及系统,主要从两方面实现故障限流和暂态稳定性提升,其一是通过将参与有功功率计算的变流器输出电压切换为虚拟内电势,实现等效虚拟电阻从变流器侧转移到电网侧,间接增强电网阻抗的阻性成分,进而提升构网型变流器在电网短路故障下的暂态同步稳定性;其二,根据故障严重程度对虚拟阻抗进行自适应调整,使得构网型变流器在其过流极限范围内最大限度输出短路电流,在保证变流器运行安全的同时,尽可能为电网提供功率支撑。该方法实现了虚拟电阻与虚拟电抗的独立管理,克服了现有基于虚拟阻抗的构网型变流器故障限流控制方法易导致装置暂态失稳的难题。
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公开(公告)号:CN117856188A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311775830.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于动态虚拟阻抗的构网型储能变换器故障限流方法,通过引入正负序动态虚拟阻抗,根据电网电压跌落程度和并网电流大小实时调整虚拟阻抗至最优值,在对称故障及不对称故障等全类别短路故障下均能有效抑制短路电流,保护变换器设备的运行安全。此外,本方法还根据故障工况对功率指令进行调整,在维持暂态功角稳定的同时,实现无功功率的快速支撑,该方法有助于电网故障恢复,增强新型电力系统的运行稳定性,有效解决在电网严重短路故障下现有控制方法难以兼顾故障限电流和暂态失稳的问题。
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公开(公告)号:CN117559514A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311537822.9
申请日:2023-11-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于混合电网换相换流器的触发优化运行方法,当检测到逆变侧交流系统出现故障后,先假定以当前待导通桥臂所对应的同步换相电压相位值作为触发角进行触发,然后借助预测手段得出该触发后下一个换相过程中供给换相面积与需求换相面积的具体情况,并以此为基础判断当下是否执行触发。如果二者不满足预先设定的最优触发条件,则闭锁脉冲信号,等待相位值的更新并重新对其所对应的新触发角执行相同的上述操作,直到满足设定得条件。当满足条件后则直接发出触发脉冲信号进行实际触发,从而寻找到最佳的触发时刻。本发明能够显著提高直流输电系统在逆变侧交流系统故障期间的功率传输能力,提高混合电网换相换流器抵御换相失败的能力。
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公开(公告)号:CN117232856A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311193994.9
申请日:2023-09-15
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供了一种车用柴油机全Map工况等效冷却辅助标定方法,包括:步骤1:在预定转速的稳态工况下,测试获得运行参数;步骤2:根据获得的运行参数,通过缸内过程仿真获得缸温和缸压;步骤3:通过缸温和缸压计算缸内燃气与缸外冷却介质之间的热交换量;步骤4:通过热交换量计算燃烧室外表面的壁温;步骤5:调整冷却介质流量使冷却介质流量带走的热量等于缸内燃气与缸外冷却介质之间的热交换量;步骤6:收敛流量即为此工况下的缸体等效冷却流量,并计算柴油机其他部件冷却液流量后,进入下一工况测试标定。本发明中通过建立发动机的换热模型,构建换热率和换热系数与运行控制参数的关系,建立了量化关系方程组,实现等效冷却,降低能耗。
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