哈尔滨工业大学(威海)王大方获国家专利权
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龙图腾网获悉哈尔滨工业大学(威海)申请的专利一种考虑非线性因素的电机模拟器支路高频环流计算方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118897110B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-18发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410890806.6,技术领域涉及:G01R15/20;该发明授权一种考虑非线性因素的电机模拟器支路高频环流计算方法是由王大方;孙浩男;李琪;王嵩润;陶鉴贤;黄健齐;张昱瑾;孔德宽;焦振辰;廖前洋;孙明洋设计研发完成,并于2024-07-03向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种考虑非线性因素的电机模拟器支路高频环流计算方法在说明书摘要公布了:本申请提供一种考虑非线性因素的电机模拟器支路高频环流计算方法,所述电机模拟器的逆变器采用m相2并联支路的级联耦合拓扑结构,包括以下步骤:S1,建立任意一相2并联支路的级联耦合拓扑的等效电路模型并获取模型参数;S2,基于所述级联耦合拓扑的等效电路模型确定所述级联耦合拓扑的最大支路高频环流的表达式;S3,获取所述级联耦合拓扑的磁环的磁滞回线,其中,所述磁滞回线包括线性区间与非线性区间;S4,基于所述磁滞回线对所述级联耦合拓扑的最大支路高频环流的表达式进行修正。本申请提供的方法,能够有效地提升电机模拟器级联耦合拓扑的最大支路高频环流的计算精度。
本发明授权一种考虑非线性因素的电机模拟器支路高频环流计算方法在权利要求书中公布了:1.一种考虑非线性因素的电机模拟器支路高频环流计算方法,所述电机模拟器的逆变器采用m相2并联支路的级联耦合拓扑结构,其特征在于,包括以下步骤:S1,建立任意一相2并联支路的级联耦合拓扑的等效电路模型并获取模型参数;S2,基于所述级联耦合拓扑的等效电路模型确定所述级联耦合拓扑的最大支路高频环流的表达式;S3,获取所述级联耦合拓扑的磁环的磁滞回线,其中,所述磁滞回线包括线性区间与非线性区间;S4,基于所述磁滞回线对所述级联耦合拓扑的最大支路高频环流的表达式进行修正;所述级联耦合拓扑的等效电路模型包括第一等效电感L1、第二等效电感L2、寄生电阻R1及寄生电容Cp;第一等效电感L1与寄生电阻R1并联连接,其第一并联端与所述级联耦合拓扑的1支路连接,第二并联端与第二等效电感L2的第一端连接,第二等效电感L2的第二端与所述级联耦合拓扑的2支路连接,寄生电容Cp连接于所述级联耦合拓扑的1支路与2支路之间;通过以下步骤确定所述级联耦合拓扑的最大支路高频环流的表达式:S21,基于Kirchhoff电流定律确定如下式1所示的级联耦合拓扑中1支路与2支路之间的电压U12的表达式: 其中,t为时间变量,i1为流经第一等效电感L1的电流;S22,对1式进行时间积分,得到2式: 其中,C1为积分常数;S23,将2式变换为3式形式: 其中,S24,求解3式,得到如4式所示的i1的表达式: S25,利用R1、L1的并联电压相等关系并联合4式,得到如下式5所示的等效电路模型中支路高频环流i的表达式: 其中,C2为积分常数;S26,基于支路高频环流最大化条件及R1的电流变化约束条件确定如下式6所示的级联耦合拓扑的最大支路高频环流的表达式: 其中,T为所述级联耦合拓扑的实际工作开关周期,ij,pret为第j相级联耦合拓扑的最大支路高频环流,j∈[1,m],C1由7确定: 通过以下步骤获取所述级联耦合拓扑的磁环的磁滞回线:S31,在所述磁环上缠绕N1匝的一次侧绕组和N2匝的二次侧绕组;S32,对一次侧绕组两端施加幅值不变、方向相反、作用时间为磁环实际工作开关周期一半的电压U1;S33,测量磁环一次侧电流I1和二次侧电压U2,基于8式获取所述磁环的磁滞回线: 其中,B、H为磁环在被施加电压U1下的磁通密度和磁场强度H,le为磁环有效磁路长度,Ae为磁环有效横截面积。
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