专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种PI参数影响分析方法及系统-CN202310600473.4在审
  • 吴中泽;金来;严雪怡;花为 - 东南大学
  • 2023-05-25 - 2023-09-29 - H02P6/10
  • 本发明公开了一种PI参数影响分析方法及系统,涉及电机设计技术领域,包括以下步骤:接收电机的励磁绕组由H桥全桥激励时,H桥输出电压的最大值和最小值;将H桥输出电压的最大值与H桥输出电压的最小值作差值,得到励磁绕组感应脉动电压峰峰值,且励磁绕组感应脉动电压峰峰值与PI参数无关,其中,所述PI参数为励磁绕组PI控制器的比例系数与积分系数;利用励磁绕组感应脉动电压峰峰值、PI参数计算得出H桥的调制波;将H桥的调制波为直流分量叠加多次谐波得到H桥输出电压,将H桥输出电压减去励磁绕组电阻压降得到励磁绕组感应脉动电压,通过励磁绕组感应脉动电压与PI参数相关,达到PI参数对励磁绕组感应脉动电压的影响效果。
  • 一种pi参数影响分析方法系统
  • [发明专利]一种双定子单转子轴向永磁电机磁路建模方法-CN202310860251.6在审
  • 吴中泽;陈纪轩;花为 - 东南大学
  • 2023-07-13 - 2023-09-29 - G06F30/17
  • 本发明公开一种双定子单转子轴向永磁电机磁路建模方法,属于电机优化设计领域;一种双定子单转子轴向永磁电机磁路建模方法包括:定义电机部件的几何参数和材料参数;划分电机部件的节点,根据部件的几何参数以及材料参数,将各部件的磁阻和磁动势进行表示,以构建磁网络模型;基于一般的磁网络模型,考虑定子槽内漏磁、相邻永磁体经过长极靴的漏磁以及定子绕组端部位置的漏磁;定义电机各单元间的连接方式;根据不同时刻对应不同的转子位置,得到不同转子位置下的完整磁路模型;基于完整磁路模型,对定子铁心的磁导率进行非线性迭代计算,得到磁路的最终收敛结果。
  • 一种定子转子轴向永磁电机磁路建模方法
  • [发明专利]一种计及电感谐波的电机数学模型建模方法-CN202310140872.7在审
  • 吴中泽;严雪怡;花为;程明 - 东南大学
  • 2023-02-21 - 2023-04-07 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种计及电感谐波的电机数学模型建模方法,涉及电机驱动与控制技术领域,构建了同步旋转坐标系下计及励磁绕组和电枢绕组之间的互感谐波与励磁绕组自感谐波的数学模型,并对交直轴电压方程与励磁绕组端电压方程中的其他电流微分项进行解耦,思路清晰,易于理解且操作便捷,充分考虑励磁绕组和电枢绕组之间的互感谐波与励磁绕组自感谐波,能够准确反映电励磁磁通切换电机存在的励磁绕组感应脉动电压,同时,使用该数学模型进行电机控制策略仿真时,可避免有限元分析方法的使用,在保证控制仿真精度的同时节省仿真时间。
  • 一种电感谐波电机数学模型建模方法
  • [发明专利]一种励磁绕组感应脉动电压谐波阶次的分析方法-CN202211363809.1在审
  • 吴中泽;金来;张文韬;花为 - 东南大学
  • 2022-11-02 - 2023-01-24 - H02P21/14
  • 本发明公开了一种励磁绕组感应脉动电压谐波阶次的分析方法,首先利用二重傅里叶积分得到了H桥和三相电压型逆变器开环控制下的输出电压中由PWM引起的谐波阶次,接着由磁链方程得到空载与电枢反应两种情况下励磁绕组感应脉动电压由PWM引起的谐波阶次,由此并根据磁链方程得到加载工况下的励磁绕组感应脉动电压。本发明所提出的励磁绕组感应脉动电压谐波阶次的分析方法思路清晰,易于理解且操作便捷,由于能够给出电励磁磁通切换电机在PWM激励下励磁绕组感应脉动电压的谐波阶次,对于电励磁磁通切换电机的PWM谐波抑制具有重要的参考意义。
  • 一种绕组感应脉动电压谐波分析方法
  • [发明专利]一种基于谐波电流注入的励磁绕组感应脉动电压抑制方法-CN202210792971.9在审
  • 吴中泽;张文韬;廖俊响;樊英;花为;程明 - 东南大学
  • 2022-07-05 - 2022-10-18 - H02P6/08
  • 本发明公开一种基于谐波电流注入的励磁绕组感应脉动电压抑制方法,所述抑制方法包括以下步骤:构建同步电机包括谐波电流注入模块在内的电枢绕组控制电路和励磁绕组控制电路模型;对同步电机励磁绕组感应脉动电压进行谐波分析,找出其中主要的电压谐波阶次;定性推导励磁绕组感应脉动电压谐波阶次与注入谐波电流阶次的对应关系,考虑同步电机非线性因素的影响,通过有限元仿真软件优化注入指定阶次谐波电流的幅值与相位。本发明抑制方法通过注入电枢绕组谐波电流与电枢绕组和励磁绕组互感相互的作用,从而产生附加励磁绕组磁链分量,来抵消励磁绕组中原有的谐波磁链分量,进而达到抑制励磁绕组感应脉动电压的目的。
  • 一种基于谐波电流注入绕组感应脉动电压抑制方法
  • [发明专利]一种无刷电励磁磁场调制电机的高精度场路耦合设计方法-CN202210501791.0在审
  • 吴中泽;张文韬;樊英;花为;程明 - 东南大学
  • 2022-05-09 - 2022-07-22 - G06F30/23
  • 本发明公开了电机设计领域的一种无刷电励磁磁场调制电机的高精度场路耦合设计方法,所述高精度场路耦合设计方法包括以下步骤:步骤一:导出电枢绕组、励磁绕组磁链、电磁转矩、绕组电感数据;步骤二:构建磁链—电流、磁链—电磁转矩插值函数;步骤三:建立以磁链矩阵为状态变量的电机电流、电磁转矩的数据库;步骤四:建立其电压方程模型、磁链—电流方程模型、机械运动方程模型;步骤五:建立电机逆变器模型;步骤六:建立离散化电机控制器模型。所述的高精度场路耦合设计方法,可实现电机性能的高精度预测与分析;设计过程中不需要考虑电机的电枢绕组、励磁绕组电感矩阵,有效的提高了设计方法的稳定性;可实现电机动态性能的快速预测分析。
  • 一种无刷电励磁磁场调制电机高精度耦合设计方法
  • [发明专利]一种无刷电励磁磁场调制电机感应脉动电压削弱方法-CN202111537577.2在审
  • 吴中泽;张文韬;花为;诸自强 - 东南大学
  • 2021-12-15 - 2022-03-15 - H02P21/05
  • 本发明涉及电机设计领域,具体的是一种无刷电励磁磁场调制电机感应脉动电压削弱方法,采用双三相电枢绕组的无刷电励磁磁场调制电机的励磁绕组绕组感应脉动电压的削弱方法,该方法基于绕组磁链的数学表达式,以励磁绕组感应脉动电压削弱最大化为原则,解析推导了两套电枢绕组之间最优削弱相位差,并通过电枢线圈之间的相位关系,给出了双三相电枢绕组的绕组分相原则和其适用条件。本发明的励磁绕组感应脉动电压削弱方法思路明确,操作简单,本发明的采用双三相电枢绕组的无刷电励磁磁场调制电机具有励磁绕组感应脉动电压幅值低、转矩密度大、电机电压等级和绝缘等级要求较低的特点,体现出优越的电机性能。
  • 一种无刷电励磁磁场调制电机感应脉动电压削弱方法

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