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公开(公告)号:CN110311552B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910482877.1
申请日:2019-06-04
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明公开了一种基于二极管支路的电流线性无谐振软开关电路,包括:电感、辅助电感、开关管、二极管和分流支路,其中,电感的一端、开关管的第一电极、辅助电感的一端均与分流支路的一端相连,电感的另一端与第一外部电路相连,开关管的第二电极与第二外部电路相连,分流支路的另一端与第三外部电路相连,辅助电感的另一端与二极管的阳极相连,二极管的阴极与第四外部电路相连;在电感满足第一预设条件、二极管导通且与辅助电感串联的电容满足第二预设条件时,控制电力电子变换器中开关管的ZCS开通和二极管的ZCS关断。该软开关电路电路结构简单,可以广泛应用于各种高频、高功率密度、高效率的电力电子变换器。
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公开(公告)号:CN107896059B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201711023520.4
申请日:2017-10-27
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种基于交错并联的电容钳位型高增益升压变换器,包括:电容钳位电路;交错并联Boost结构包括第一电感和第二电感、第一开关管和第二开关管、主二极管、主电容、输入源和负载,交错并联Boost结构通过第一节点、第二节点和第三节点与电容钳位电路相连,以生成三电平方波并接入电容钳位电路,使钳位电容获得两倍于交错并联Boost结构的输出电压的反向电压,并嵌入负载的负端,得到增益为3/(1‑D)的升压变换器拓扑。该变换器可以将电容钳位电路工作时产生的钳位电容有机融合于交错并联Boost结构中,从而使得升压变换器增益高、输入电流纹波小、器件电压应力低。
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公开(公告)号:CN110311552A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910482877.1
申请日:2019-06-04
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明公开了一种基于二极管支路的电流线性无谐振软开关电路,包括:电感、辅助电感、开关管、二极管和分流支路,其中,电感的一端、开关管的第一电极、辅助电感的一端均与分流支路的一端相连,电感的另一端与第一外部电路相连,开关管的第二电极与第二外部电路相连,分流支路的另一端与第三外部电路相连,辅助电感的另一端与二极管的阳极相连,二极管的阴极与第四外部电路相连;在电感满足第一预设条件、二极管导通且与辅助电感串联的电容满足第二预设条件时,控制电力电子变换器中开关管的ZCS开通和二极管的ZCS关断。该软开关电路电路结构简单,可以广泛应用于各种高频、高功率密度、高效率的电力电子变换器。
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公开(公告)号:CN109617399A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811543425.1
申请日:2018-12-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/155
Abstract: 本发明公开了一种基于箝位升压单元的Sepic型高增益直流变换器,包括:输入电源一端与第一电感一端相连;第一电感另一端、第一开关管、第一电容一端连接于第一节点;第一电容另一端、第二电感、第一二极管一端连接于第二节点;第二电容一端连接于第一节点或第二节点;第二电容另一端、第二二极管、第三二极管一端相连;第一二极管另一端、负载和第四电容一端相连;第三二极管、负载另一端和第三电容一端相连;输入电源另一端、第一开关管另一端、第二电感另一端、第二二极管另一端、第三电容另一端和第四电容另一端相连。该变换器将Sepic变换器和箝位升压单元组合,得到具有高电压增益、低器件应力、低输入纹波特点的新型变换器。
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公开(公告)号:CN105471300B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510998769.1
申请日:2015-12-25
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M7/487 , H02M7/5395 , H02M1/12 , H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种H5‑D型非隔离光伏并网逆变器及其调制方法,逆变器包括光伏电池,光伏电池的两端并联有输入滤波电容,光伏电池的两端与H5型逆变环节连接,输入滤波电容与H5型逆变环节之间还连接有中点钳位开关,H5型逆变环节通过滤波器与电网连接。本发明具有如下优点:由五个开关管和一个二极管构成,能够保证共模电压恒定,具有较好的共模电流抑制效果,在单极SPWM调制下其中两个开关管工作在工频状态,较大地降低了成本和损耗,且工作在高频的开关管不需要设置死区,有利于降低并网电流谐波含量。
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公开(公告)号:CN118842322A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411006397.5
申请日:2024-07-25
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请提供了一种基于双极性β型电路结构的超高增益升压变换器拓扑与装置,该升压变换器拓扑包括输入源、负载、双极性β型电路与超高增益电路。通过将双极性β型电路的输入端与输入源连接,使得输入源的输出电压能够被双极性β型电路转换为两电平方波电压输出;通过将超高增益电路的输入端与双极性β型电路的输出端连接,使得双极性β型电路输出的两电平方波电压能够被超高增益电路中的储能元件转换为三倍于双极性β型电路输出电压的正向电压,实现超高增益升压变换器的输入和输出之间电压等级的转换,获得较高的增益特性,并通过对双极性β型电路中开关管的占空比进行调节,实现对升压变换器的增益调节。
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公开(公告)号:CN111460748B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010212540.1
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/33
Abstract: 本发明公开了一种SiC MOSFET短路仿真模型的建立方法,其中,方法包括:获取SiC MOSFET的静态特性、瞬态热阻抗和短路波形;根据瞬态热阻抗建立热模型,并且由热模型和短路波形得到SiC MOSFET短路时的结温特性;根据短路持续时间逐渐增加时的漏源电流波形得到泄漏电流波形和沟道电流波形;根据SiC MOSFET的静态特性和结温特性建立沟道电流模型;根据SiC MOSFET的结温特性建立漏源极泄漏电流模型;根据沟道电流模型和泄漏电流模型得到SiC MOSFET短路仿真模型。本发明实施例可以得到可适用于正常工况和短路情况下的SiC MOSFET仿真模型,进而更好地应用于电力电子电路仿真,为驱动电路的短路保护电路设计提供了指导,降低电路设计成本。
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公开(公告)号:CN111460748A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010212540.1
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/33
Abstract: 本发明公开了一种SiC MOSFET短路仿真模型的建立方法,其中,方法包括:获取SiC MOSFET的静态特性、瞬态热阻抗和短路波形;根据瞬态热阻抗建立热模型,并且由热模型和短路波形得到SiC MOSFET短路时的结温特性;根据短路持续时间逐渐增加时的漏源电流波形得到泄漏电流波形和沟道电流波形;根据SiC MOSFET的静态特性和结温特性建立沟道电流模型;根据SiC MOSFET的结温特性建立漏源极泄漏电流模型;根据沟道电流模型和泄漏电流模型得到SiC MOSFET短路仿真模型。本发明实施例可以得到可适用于正常工况和短路情况下的SiC MOSFET仿真模型,进而更好地应用于电力电子电路仿真,为驱动电路的短路保护电路设计提供了指导,降低电路设计成本。
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公开(公告)号:CN107959424B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201711407345.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种并联谐振式双向隔离型高增益DC‑DC变换器,包括:交错升压单元,包括第一电感和第二电感、第一开关管和第二开关管以及低压输入源或低压负载;并联谐振单元,包括并联电容和变压器;Buck‑boost单元,包括隔直电容、第三开关管和第四开关管、输出电容以及高压输入源或高压负载;交错升压单元通过第一节点和第二节点与并联谐振单元相连。该变换器能通过交错升压单元和并联谐振单元实现低压输入源到高压负载的高增益升压变换,也能通过Buck‑boost单元和并联谐振单元实现高压输入源到低压负载的高增益降压变换,从而使变换器效率更高,进一步提高增益,降低成本,输入电流纹波小,并且结构简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN109787475A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910105254.2
申请日:2019-02-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合电感的两相交错电容箝位型超高增益直流变换器,包括:两相交错Boost结构、第一电容箝位电路和第二电容箝位电路;其中,两相交错Boost结构包括输入源、第一耦合电感原边绕组、第二耦合电感原边绕组、第一开关管和第二开关管;第一电容箝位电路包括第一电容、第三电容、第一二极管、第二二极管和第二耦合电感副边绕组;其中第二电容箝位电路包括第二电容、第四电容、第三二极管、第四二极管和第一耦合电感副边绕组。本发明实施例的超高增益直流变换器具有拓扑结构对称,开关控制简单,电压增益超高、开关管电压应力超低的优点,非常适合应用于使用低压大电流氮化镓器件的低压输入、高压输出应用场合。
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