-
公开(公告)号:CN114614901A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210020617.4
申请日:2022-01-10
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/524 , H04B10/548 , H04B10/69 , H02J50/30 , H02J50/80
Abstract: 本发明公开了一种基于激光无线能量传输系统实现多通道信能同传的方法,借鉴正交频分复用(OFDM)技术思想,将传输的数据包分解成N个子数据段,用脉冲激光中独立于能量传输控制参数的频率参数进行调制,从而可将数据加载在能量流中。基于激光无线能量传输系统包括激光发射端和激光接收端,激光发射端主要有:功率/信息调制器、激光电源和半导体激光器。功率/信息调制器的主要功能是将不同频率的数据信息加载到激光脉冲上;激光接收端主要有:光伏阵列和解调器。调制器的拓扑结构主要包括一个带通滤波器和幅值检测器,其功能是将叠加后的功率/数据信息解耦,得到各个子数据包携带的信息。
-
公开(公告)号:CN114614901B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210020617.4
申请日:2022-01-10
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/524 , H04B10/548 , H04B10/69 , H02J50/30 , H02J50/80
Abstract: 本发明公开了一种基于激光无线能量传输系统实现多通道信能同传的方法,借鉴正交频分复用(OFDM)技术思想,将传输的数据包分解成N个子数据段,用脉冲激光中独立于能量传输控制参数的频率参数进行调制,从而可将数据加载在能量流中。基于激光无线能量传输系统包括激光发射端和激光接收端,激光发射端主要有:功率/信息调制器、激光电源和半导体激光器。功率/信息调制器的主要功能是将不同频率的数据信息加载到激光脉冲上;激光接收端主要有:光伏阵列和解调器。调制器的拓扑结构主要包括一个带通滤波器和幅值检测器,其功能是将叠加后的功率/数据信息解耦,得到各个子数据包携带的信息。
-
公开(公告)号:CN113541805A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110653020.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60 , H02J50/30 , H02J50/80
Abstract: 本发明公开一种基于激光无线能量传输系统实现携能双向通信的方法,属于电通信的技术领域。该方法突破激光无线能量传输的传统思维,将连续的激光离散化成激光脉冲,由于离散化的脉冲激光相比于模拟形式的连续激光可控变量更多,因此对脉冲激光中独立于能量传输的变量进行调制,可以实现系统中能量与信息传输的融合。为实现激光无线能量传输系统的携能双向通信,首先提出了脉冲激光频移键控调制与电感电流纹波振幅键控解调的方法,以实现系统单方向的携能通信;其次,根据调制回复反射器的逆向反射特性,提出基于连续偏置激光的信息回溯调制解调方法,以实现系统中数据的上行。本发明的携能双向通信方案同步实现稳定传输能量和高速率通信。
-
公开(公告)号:CN104767414B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510118342.8
申请日:2015-03-18
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H02M7/493
Abstract: 本发明公开了一种ISOP逆变器组合系统的冗余控制方法,属于电能变换装置的直流‑交流变换器领域。该方法使用旁路的方式实现故障模块从系统中退出,当j#模块发生故障需退出系统时,断开输出功率继电器Sj2、闭合输入功率继电器Sj1,则可实现故障模块的旁路,电阻Rj用于限制输入分压电容Cdj上的放电电流;当j#新模块准备就绪,此时断开输入功率继电器Sj1、闭合输出功率继电器Sj2,则可实现新模块的在线投入。该方法给出精确的时序控制图,完成分布式ISOP逆变器组合系统的热插拔,从而真正实现了可靠性的提升。
-
公开(公告)号:CN106374764A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610839766.8
申请日:2016-09-21
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H02M7/48
CPC classification number: H02M7/48 , H02J3/38 , H02M2001/0074
Abstract: 本发明公开了一种ISOP并网逆变器组合系统及其目标多重化控制方法,属于电能变换装置的直流-交流变换器领域。ISOP并网逆变器组合系统由n个标准逆变器模块组成,模块在输入端串联、输出端并联后接入电网,需要实现模块间功率均衡及高功率因数并网两大目标。本发明优化了ISOP并网逆变器组合系统的拓扑结构,各模块桥臂输出电压经过逆变器侧电感L1、滤波电容C滤波后在电容两端并联,后经过公用的网侧电感L2并网,且此时所需的L2感值相比单模块并网逆变器大大减小,从而简化了拓扑、减小系统体积。本发明同时给出了ISOP逆变器组合系统并网应用场合时的功率均衡策略及各模块控制策略,使得在采用最少控制量的前提下实现多重控制目标。
-
公开(公告)号:CN113541805B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110653020.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60 , H02J50/30 , H02J50/80
Abstract: 本发明公开一种基于激光无线能量传输系统实现携能双向通信的方法,属于电通信的技术领域。该方法突破激光无线能量传输的传统思维,将连续的激光离散化成激光脉冲,由于离散化的脉冲激光相比于模拟形式的连续激光可控变量更多,因此对脉冲激光中独立于能量传输的变量进行调制,可以实现系统中能量与信息传输的融合。为实现激光无线能量传输系统的携能双向通信,首先提出了脉冲激光频移键控调制与电感电流纹波振幅键控解调的方法,以实现系统单方向的携能通信;其次,根据调制回复反射器的逆向反射特性,提出基于连续偏置激光的信息回溯调制解调方法,以实现系统中数据的上行。本发明的携能双向通信方案同步实现稳定传输能量和高速率通信。
-
公开(公告)号:CN104767414A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510118342.8
申请日:2015-03-18
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H02M7/493
CPC classification number: H02M7/493
Abstract: 本发明公开了一种ISOP逆变器组合系统的冗余控制方法,属于电能变换装置的直流-交流变换器领域。该方法使用旁路的方式实现故障模块从系统中退出,当j#模块发生故障需退出系统时,断开输出功率继电器Sj2、闭合输入功率继电器Sj1,则可实现故障模块的旁路,电阻Rj用于限制输入分压电容Cdj上的放电电流;当j#新模块准备就绪,此时断开输入功率继电器Sj1、闭合输出功率继电器Sj2,则可实现新模块的在线投入。该方法给出精确的时序控制图,完成分布式ISOP逆变器组合系统的热插拔,从而真正实现了可靠性的提升。
-
公开(公告)号:CN106374764B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201610839766.8
申请日:2016-09-21
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H02M7/48
Abstract: 本发明公开了一种ISOP并网逆变器组合系统及其目标多重化控制方法,属于电能变换装置的直流‑交流变换器领域。ISOP并网逆变器组合系统由n个标准逆变器模块组成,模块在输入端串联、输出端并联后接入电网,需要实现模块间功率均衡及高功率因数并网两大目标。本发明优化了ISOP并网逆变器组合系统的拓扑结构,各模块桥臂输出电压经过逆变器侧电感L1、滤波电容C滤波后在电容两端并联,后经过公用的网侧电感L2并网,且此时所需的L2感值相比单模块并网逆变器大大减小,从而简化了拓扑、减小系统体积。本发明同时给出了ISOP逆变器组合系统并网应用场合时的功率均衡策略及各模块控制策略,使得在采用最少控制量的前提下实现多重控制目标。
-
-
-
-
-
-
-