Document
拖动滑块完成拼图
个人中心

预订订单
商城订单
发布专利 发布成果 人才入驻 发布商标 发布需求

请提出您的宝贵建议,有机会获取IP积分或其他奖励

投诉建议

在线咨询

联系我们

龙图腾公众号
专利交易 商标交易 积分商城 国际服务 IP管家助手 科技果 科技人才 会员权益 需求市场 关于龙图腾 更多
 /  免费注册
到顶部 到底部
清空 搜索
当前位置 : 首页 > 专利喜报 > 哈尔滨工业大学段建东获国家专利权

哈尔滨工业大学段建东获国家专利权

买专利卖专利找龙图腾,真高效! 查专利查商标用IPTOP,全免费!专利年费监控用IP管家,真方便!

龙图腾网获悉哈尔滨工业大学申请的专利多电飞机系统传导电磁干扰交互作用的干扰源分析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:CN117849588B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-13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:202410072132.9,技术领域涉及:G01R31/28;该发明授权多电飞机系统传导电磁干扰交互作用的干扰源分析方法是由段建东;徐一明;孙红鹏;张涛;张刚设计研发完成,并于2024-01-17向国家知识产权局提交的专利申请。

多电飞机系统传导电磁干扰交互作用的干扰源分析方法在说明书摘要公布了:一种多电飞机系统传导电磁干扰交互作用的干扰源分析方法,属于多电飞机系统电磁干扰技术领域。本发明针对现有多电飞机系统设备需要在实物状态下对干扰源进行EMI噪声分析,对超标的EMI噪声很难有效抑制的问题。多电飞机系统包括DCDC变换器支路、电机及驱动器支路和DCAC逆变器支路;将DCDC变换器、电机驱动器和DCAC逆变器中的IGBT作为产生高频干扰的干扰源,对组成元件进行高频电感、寄生电感和寄生电容的等效,得到各支路高频等效模型;再进行工况分类,基于等效阻抗得到高频等效电路;再针对干扰源的电流表达式,确定干扰源通过直流母线对多电飞机系统中敏感设备的干扰路径。本发明用于干扰源的分析确定。

本发明授权多电飞机系统传导电磁干扰交互作用的干扰源分析方法在权利要求书中公布了:1.一种多电飞机系统传导电磁干扰交互作用的干扰源分析方法,其特征在于包括, 所述多电飞机系统包括DCDC变换器支路、电机及驱动器支路和DCAC逆变器支路; 在DCDC变换器支路中,DCDC变换器的输入端通过断路器一连接到270V直流母线,DCDC变换器的输出端连接直流负载; 电机及驱动器支路中,电机驱动器的输入端通过断路器二连接到270V直流母线,电机驱动器的输出端连接永磁同步电机; DCAC逆变器支路中,DCAC逆变器的输入端通过断路器三连接到270V直流母线,DCAC逆变器的输出端连接交流负载; 将DCDC变换器、电机驱动器和DCAC逆变器中的IGBT分别作为产生高频干扰的干扰源,对三条支路的组成元件进行高频电感、寄生电感和寄生电容的等效,分别得到DCDC变换器支路高频等效模型、电机及驱动器支路高频等效模型和DCAC逆变器支路高频等效模型; 对DCDC变换器支路、电机及驱动器支路和DCAC逆变器支路按照挂网运行和挂网停机进行工况分类后,再由对应的高频等效模型通过等效阻抗的变换,得到高频等效电路,根据高频等效电路得到针对干扰源的电流表达式,确定干扰源通过直流母线对多电飞机系统中敏感设备的干扰路径; DCDC变换器支路包括半桥电路、变压器一、整流器和滤波器; 由半桥电路中IGBT形成的等效干扰源电压VCM1、DCDC变换器输入导线的电感LDCcab1和寄生电容CDCcab1、DCDC变换器输出导线的电感LDCcab11、半桥电路中IGBT的发射极高频寄生电容CE1和集电极高频寄生电容CC1、半桥电路桥臂中点对地电容CO1、变压器一的匝间寄生电容和绕组间寄生电容、整流器中整流二极管对地电容CD1、滤波器中电感的寄生电容和电容的寄生电感构建DCDC变换器支路高频等效模型; 电机及驱动器支路包括永磁同步电机和电机驱动器,电机驱动器采用三相半桥电路实现; 由三相半桥电路中IGBT形成的等效干扰源电压VCM2、电机驱动器输入导线的电感LDCcab2和寄生电容CDCcab2、永磁同步电机的高频等效阻抗ZPMSM、三相半桥电路中IGBT的发射极高频寄生电容CE2和集电极高频寄生电容CC2、三相半桥电路桥臂中点对地电容为CO2和电机驱动器与永磁同步电机之间导线的电感LACcab2构建电机及驱动器支路高频等效模型; DCAC逆变器支路包括单相全桥电路、变压器二和输出滤波器; 由单相全桥电路中IGBT形成的等效干扰源电压VCM3、DCAC逆变器输入导线的电感LDCcab3和寄生电容CDCcab3、输出导线的电感LACcab3、单相全桥电路中IGBT的发射极高频寄生电容CE3和集电极高频寄生电容CC3、单相全桥电路桥臂中点对地电容为CO3、变压器二的匝间寄生电容和绕组间寄生电容、输出滤波器中电感的寄生电容和电容的寄生电感构建DCAC逆变器支路高频等效模型; 选取工况1为DCDC变换器支路挂网运行,电机及驱动器支路和DCAC逆变器支路挂网停机,则电机驱动器和DCAC逆变器中的IGBT桥臂对DCDC变换器形成新干扰电流传导路径,包括三相半桥电路和单相全桥电路的IGBT桥臂上管对地电容3CC2和2CC3、IGBT桥臂下管对地电容3CE2和2CE3、导线电感LDCcab22和LDCcab32;则新干扰电流传导路径的阻抗为: 1, 式中为电感LDCcab3的等效阻抗,为电感LDCcab2的等效阻抗;和为中间变量: ZBUS2=3ZC2+3ZE2+2ZDCCcab2, ZBUS3=2ZC3+2ZE3+2ZDCCcab3, 式中ZC2为集电极高频寄生电容CC2的等效阻抗,ZE2为发射极高频寄生电容CE2的等效阻抗,ZDCCcab2为寄生电容CDCcab2的等效阻抗;ZC3为集电极高频寄生电容CC3的等效阻抗,ZE3为发射极高频寄生电容CE3的等效阻抗,ZDCCcab3为寄生电容CDCcab3的等效阻抗; 则工况1的共模电流为: 2, 式中ZDCload为直流负载对地阻抗,ZDCcab11为电感LDCcab11的等效阻抗,ZDCfilt1为DCDC变换器中滤波器电感LDCfilt1的等效阻抗,ZD1为DCDC变换器中整流二极管对地阻抗,Zc1为变压器一的匝间寄生电容等效阻抗,ZT1为变压器一的绕组间寄生电容等效阻抗,ZO1为半桥电路IGBT桥臂中点对地电容CO1的等效阻抗,ZGRID为LISN的共模阻抗,ZDCLcab1为导线电感LDCLcab1的等效阻抗,ZDCCcab1为寄生电容CDCcab1的等效阻抗; ZIGBT1为半桥电路中IGBT的等效阻抗: , 式中ZC1为集电极高频寄生电容CC1的等效阻抗,ZE1为发射极高频寄生电容CE1的等效阻抗。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人哈尔滨工业大学,其通讯地址为:150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

免责声明
1、本报告根据公开、合法渠道获得相关数据和信息,力求客观、公正,但并不保证数据的最终完整性和准确性。
2、报告中的分析和结论仅反映本公司于发布本报告当日的职业理解,仅供参考使用,不能作为本公司承担任何法律责任的依据或者凭证。