一种多相谐振型桥式模块化多电平开关电容变换器

    公开(公告)号:CN103618462B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310687992.5

    申请日:2013-12-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种多相谐振型桥式模块化多电平开关电容变换器,将至少两个单元谐振开关电容电路输入端口并联连接,输出端口并联连接。所述单元谐振开关电容电路为桥式模块化多电平开关电容变换器拓扑,每个单元电路实现了谐振软开关,并保证4N倍输入电压的输出,各个单元电路之间采用移相控制。除了实现进一步减少输出电压纹波外,主要解决了单相开关电容变换器输入电流纹波过大的问题,从而进一步提高系统能量转换效率和变换器功率等级。该发明适用于大电流高增益的场合。

    桥式模块化开关电容变换器回路峰值电流的控制方法

    公开(公告)号:CN104362849A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410695671.4

    申请日:2014-11-26

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H02M3/07

    Abstract: 本发明公开了桥式模块化开关电容变换器回路峰值电流的控制方法,通过对开关电容变换器中高频开关进行移相控制,实现谐振下回路峰值电流的调节。本控制方法在实现开关电容变换器较高效率的运行基础上,主要解决了回路峰值电流过大或过小的问题,有效延长了电路高频开关(MOSFET)寿命和谐振电容器的寿命,避免了因峰值电流过大带来电容电压脉动过大对系统效率的损害,和因峰值电流过小带来的充电时间过长导致传递功率的减少等问题。

    基于多发射线圈的恒功率恒效率PT型WPT系统

    公开(公告)号:CN118944315A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411099538.2

    申请日:2024-08-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出了基于多发射线圈的恒功率恒效率PT型WPT系统,从理论上分析了多发射线圈实现PT工作区域拓展的原理。相较于传统的单发射线圈,该结构平均临界耦合系数更小。同时,在临界耦合系数不变的前提下,该结构各发射线圈与接收线圈的耦合系数之间可实现动态互补,即当该结构的等效耦合系数大于临界耦合系数,系统发射线圈和接收线圈就会工作在PT区域,因而适用于水平偏移的情况。

    一种适用于分数阶电力电子中性点接地保护装置的自供能控制

    公开(公告)号:CN118842157A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410704317.7

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于分数阶电力电子中性点接地保护装置,通过构建含有可控分数阶电容的接地保护装置,以解决三相不平衡引起的中性点电压漂移。为了适用于功率密度要求较高的场合,所构建一种适用于分数阶电力电子中性点接地保护装置以电容用作内部储能单元,可实现利用零序电压来自我充电分数阶电路的功能。通过控制分数阶电路输出电压和输出电流的大小与相位关系,间接控制分数阶电路的端口阻抗。所述方法对器件参数不敏感,可配合其他接地保护装置使用,在一定误差范围内都能保持良好的接地保护能力。

    一种基于分数阶电容的非对称参数低频谐波抑制电路和方法

    公开(公告)号:CN115425635B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210997987.3

    申请日:2022-08-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于分数阶电容的非对称参数低频谐波抑制电路和方法,包括谐波抑制支路和分数阶电容Cfoc;谐波抑制支路并联在直流母线两端。其中,分数阶电容Cfoc等效为一个理想电流源与电容C2并联。该谐波抑制方法在直流母线端吸收低频谐波功率,并使能量在直流母线与该支路间传递,达到谐波抑制的目的,对负载影响小。同时,该方法可以通过控制开关管Sa和Sb改变C1和Cfoc的瞬时功率,达到较好的谐波抑制效果。通过控制开关管Sc和Sd改变等效电流源的大小,该方法可以对分数阶电容Cfoc的复阻抗进行调节,在电容C1和C2实际参数不对称的情况下实现参数匹配,从而获得更好的低频谐波抑制。

    一种基于阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法

    公开(公告)号:CN114884046B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210329279.2

    申请日:2022-03-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法,涉及电源谐波抑制领域,微网直流母线中存在大量的低频谐波电流,该低频谐波电流会流向源端的DC‑DC变换器,从而降低直流电源的使用寿命、降低DC‑DC变换器的效率、影响光伏系统最大功率点的跟踪以及影响变换器软开关的实现。同时,直流母线中各次低频纹波的频率和含量也可能会随着负载发生浮动。与传统的纹波抑制控制方法相比,通过对母线电流进行快速傅里叶分析来提取其中谐波含量及频率,然后对含量超出阈值的电流谐波进行抑制。在动态抑制低频电流谐波的同时,不会影响系统的动态性能。所提出的自适应低频谐波电流抑制方法不需要额外的电气元件,降低系统成本,提高系统的效率。

    一种基于神经网络的分数阶系统在线参数辨识方法

    公开(公告)号:CN117874463A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410043908.4

    申请日:2024-01-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的分数阶系统在线参数辨识方法,包括:对变换器的分数阶模型进行模态分析,并建立分数阶模型下的状态方程;基于Grunwald‑Letnikov分数阶微积分定义建立变换器的分数阶离散模型;根据分数阶离散模型中分数阶电容电压和分数阶电感电流的递推表达式构建神经网络,在变换器的动态响应过程中,以实际采样值为参考值,离散模型的输出值为估计值,并构建均方损失函数;对损失函数求偏导得到各权重对应的梯度表达式,根据梯度下降算法,得到神经网络的权值;根据变换器的离散模型与权重值计算分数阶电感值和分数阶电容值。本发明在无需增加额外电路和传感器的前提下,仅依靠原本闭环控制中所需的电气量实现分数阶电感和分数阶电容等动态元参数的在线辨识。

    基于模型-数据混合驱动的主动配电网短期可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN112701679B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011504919.6

    申请日:2020-12-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于模型‑数据混合驱动的主动配电网短期可靠性评估方法,其可包括以下步骤:S1.搭建主动配电网的节点网络结构及各个元件的模型,通过非序贯蒙特卡洛模拟法来获取主动配电网每一时刻的状态;S2.针对不同故障状态对网络进行潮流计算,根据潮流计算的结果来确定主动电源与柔性负荷的调整方法;S3.确定主动配电网短期可靠性评估方案,从主动配电网可靠性评估指标体系的选取原则和方法出发,确定各指标值,最终确定综合指标;S4.选取适当的神经网络模型,将模型驱动生成的数据集作为输入,综合指标作为输出,对神经网络参数进行训练,训练好的神经网络即可实现主动配电网可靠性评估。

    一种基于分数阶电容的半主动整流式无线电能传输装置

    公开(公告)号:CN115208078A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210546661.9

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于分数阶电容的半主动整流式无线电能传输装置。该装置由传统的半主动整流式无线电能传输装置改进得到,利用分数阶电容实现电源侧的零相角输出特性;分数阶电容可由半桥逆变器调节移相角和占空比,实现阶数和容值的可调性;在电源侧串联分数阶电容可通过实时调节分数阶电容的等效阻抗,控制电源侧的零相角输出,进而减少输入系统的无功功率,提升传输容量,降低传输损耗。同时通过半主动整流实现负载无关的可控恒流输出。

    一种基于阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法

    公开(公告)号:CN114884046A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210329279.2

    申请日:2022-03-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法,涉及电源谐波抑制领域,微网直流母线中存在大量的低频谐波电流,该低频谐波电流会流向源端的DC‑DC变换器,从而降低直流电源的使用寿命、降低DC‑DC变换器的效率、影响光伏系统最大功率点的跟踪以及影响变换器软开关的实现。同时,直流母线中各次低频纹波的频率和含量也可能会随着负载发生浮动。与传统的纹波抑制控制方法相比,通过对母线电流进行快速傅里叶分析来提取其中谐波含量及频率,然后对含量超出阈值的电流谐波进行抑制。在动态抑制低频电流谐波的同时,不会影响系统的动态性能。所提出的自适应低频谐波电流抑制方法不需要额外的电气元件,降低系统成本,提高系统的效率。

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