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公开(公告)号:CN115724609A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111024762.1
申请日:2021-09-02
Applicant: 中盐金坛盐化有限责任公司 , 常州履信新材料科技有限公司 , 浙江大学
IPC: C04B24/12 , C04B24/04 , C08F283/06 , C08F220/28 , C08F220/32 , C08L95/00 , C08L51/08 , C08K3/16 , C08K7/26 , C04B103/60
Abstract: 本发明属于道路路面防冻除冰材料领域,特别涉及一种具备快速温度响应的无规共聚物改性粉末型抗冻材料及其制备方法。抗冻材料主要由抗冻组分、温敏膜材和惰性颗粒制得,抗冻组分主要为氯盐类、醋酸盐类抗凝冰组分,温敏膜材由温敏材料和小分子多胺为原料制得。本发明的温敏材料由2‑甲基‑2‑丙烯酸‑2‑(2‑甲氧基乙氧基)乙酯、聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯聚合而成。将膜材与粉末型抗冻材料混合制备成温敏材料后经过280℃的高温焙烧后仍然具备很好的温敏特性,非常适用于沥青、混凝土路面的铺设。
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公开(公告)号:CN108429466B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810327443.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 浙江大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种基于三相LLC谐振电路和移相全桥电路的隔离混合调制三路输出DC‑DC变换器,包括:输入电源;三相LLC谐振电路,采用频率调制方式将直流输入电压变换为高直流输出电压,副边为全波整流电路结构;移相全桥电路,包括第一支路和第二支路,所述第一支路连接于所述并联全桥LLC谐振电路的第一桥臂与第二桥臂之间,采用调节该两个桥臂间的相位方式将直流输入电压变换为第一低直流输出电压;所述第二支路连接于所述并联全桥LLC谐振电路的第二桥臂与第三桥臂之间,采用调节该两个桥臂间的相位方式将直流输入电压变换为第二低直流输出电压;副边为全波整流电路结构。该变换器具有电气隔离、低成本、高效率等优点。
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公开(公告)号:CN109742965A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910028501.3
申请日:2019-01-11
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种单相交错并联三电平谐振式的高频隔离型AC-DC变换器,包括单相单级式交错并联三电平的PFC电路,用于将交流输入电压整流为直流电压;三电平的LLC谐振电路,其原边电路的功率器件实现零电压软开通(ZVS),副边电路用于将交流电压整流为直流输出电压;所述PFC电路与所述LLC谐振电路共用交错并联的两个开关管桥臂。该高频隔离型AC-DC变换器将功率因数矫正技术和谐振技术结合,使变换器输入电流很好地跟随输入电压变化,实现功率因数矫正功能;该变换器通过控制输出电压,实现稳定的直流电压输出;同时,该变换器具有高频变压器,可以实现电气隔离的功能。
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公开(公告)号:CN108462397A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810326915.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 浙江大学
IPC: H02M3/335
CPC classification number: Y02B70/1433 , H02M3/33569 , H02M2001/0067 , H02M2001/0077 , H02M2001/009
Abstract: 本发明公开了一种混合调制隔离型三路输出DC-DC变换器,包括:输入电源;并联全桥LLC谐振电路,采用频率调制方式将直流输入电压变换为高直流输出电压,副边为全波整流电路结构;移相全桥电路,包括第一支路和第二支路,所述第一支路连接于所述并联全桥LLC谐振电路的任意两个桥臂之间,采用调节该两个桥臂间的相位方式将直流输入电压变换为第一低直流输出电压;所述第二支路连接于所述并联全桥LLC谐振电路的剩下两个桥臂之间,采用调节该两个桥臂间的相位方式将直流输入电压变换为第二低直流输出电压;副边为全波整流电路结构。该变换器通过两个桥臂间两种不同的控制方法实现三路输出之间的相互隔离。
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公开(公告)号:CN108448913A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810185651.0
申请日:2018-03-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种单级式基于交错并联无桥PFC电路和LLC谐振的隔离型AC-DC变换器,包括前级交错并联无桥PFC电路,用于将交流输入电压转化为直流电压;所述后级全桥LLC谐振电路的原边为全桥电路结构,原边可以实现开关管零电压软开通、副边可以实现二极管零电流软关断。该变换器减少了开关管的数量,从而提升了整个变换器的效率。该变换器的AC/DC部分为交错并联无桥PFC电路,两路输入电感电流交错使得输入电流纹波大大减小;该变换器能够使输入电流很好地跟随输入电压变化,实现功率因数矫正功能;该变换器通过控制输出电压,实现稳定的直流电压输出;同时,该变换器具有高频变压器,可以实现电气隔离。
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公开(公告)号:CN108429466A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810327443.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 浙江大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种基于三相LLC谐振电路和移相全桥电路的隔离混合调制三路输出DC-DC变换器,包括:输入电源;三相LLC谐振电路,采用频率调制方式将直流输入电压变换为高直流输出电压,副边为全波整流电路结构;移相全桥电路,包括第一支路和第二支路,所述第一支路连接于所述并联全桥LLC谐振电路的第一桥臂与第二桥臂之间,采用调节该两个桥臂间的相位方式将直流输入电压变换为第一低直流输出电压;所述第二支路连接于所述并联全桥LLC谐振电路的第二桥臂与第三桥臂之间,采用调节该两个桥臂间的相位方式将直流输入电压变换为第二低直流输出电压;副边为全波整流电路结构。该变换器具有电气隔离、低成本、高效率等优点。
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公开(公告)号:CN108365760A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810326931.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 浙江大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种混合调制隔离型双路输出DC-DC变换器,包括:输入电源;并联半桥LLC谐振电路,采用频率调制方式将直流输入电压变换为较高的直流输出电压,副边为全波整流电路结构;移相全桥电路,连接于所述并联半桥LLC谐振电路的两个桥臂之间,采用调节两个桥臂间的相位方式将直流输入电压变换为较低直流输出电压,副边为全波整流电路结构。该变换器提高了两路输出之间的独立性与稳定性,减少了两路输出之间的相互影响。该变换器通过控制输出电压,实现稳定的直流电压输出;同时,该变换器具有高频变压器,可以实现电气隔离。
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公开(公告)号:CN107994789A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711193079.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02B70/126 , Y02B70/1433 , Y02B70/1441 , H02M7/219 , H02M1/14 , H02M1/4233 , H02M1/4241 , H02M3/33523 , H02M3/33569 , H02M2001/0058
Abstract: 本发明公开了一种基于无桥PFC和LLC谐振的隔离型集成式AC-DC变换器,其特征在于,所述变换器包括:前级无桥图腾柱PFC电路,用于将交流输入电压转化为直流电压;与所述前级无桥图腾柱PFC电路并联的后级半桥LLC谐振电路;所述后级半桥LLC谐振电路的原边为半桥电路结构,用于实现零电压软开通,副边为全桥整流结构,用于将交流电压整流为直流输出电压。该变换器能够使输入电流很好地跟随输入电压变化,实现功率因数矫正功能;同时该变换器通过控制输出电压,实现稳定的直流输出电压。
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公开(公告)号:CN104158419B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410380286.0
申请日:2014-08-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平变换器电容电压的均衡方法,包括如下步骤:(1)采样子模块电容电压的当前值并得到工频周期内电容电压的增量;(2)对电容电压的增量和子模块电容电压的当前值进行排序;(3)得到驱动信号与子模块的新的对应关系;(4)按照新的对应关系,重新给子模块分配驱动信号。本发明方法实时性要求较低,节省了控制器的计算资源,使其能够处理大规模的MMC系统;本发明无需检测桥臂电流,简化了控制器间的通信复杂度,节省了一部分电流传感器的成本,且无需增加额外的硬件电路,避免了额外的系统成本;在本发明方法控制下所有子模块的开关频率相同,开关频率较低,开关应力彼此一致,有利于系统热设计和系统可靠性。
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公开(公告)号:CN104158419A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410380286.0
申请日:2014-08-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平变换器电容电压的均衡方法,包括如下步骤:(1)采样子模块电容电压的当前值并得到工频周期内电容电压的增量;(2)对电容电压的增量和子模块电容电压的当前值进行排序;(3)得到驱动信号与子模块的新的对应关系;(4)按照新的对应关系,重新给子模块分配驱动信号。本发明方法实时性要求较低,节省了控制器的计算资源,使其能够处理大规模的MMC系统;本发明无需检测桥臂电流,简化了控制器间的通信复杂度,节省了一部分电流传感器的成本,且无需增加额外的硬件电路,避免了额外的系统成本;在本发明方法控制下所有子模块的开关频率相同,开关频率较低,开关应力彼此一致,有利于系统热设计和系统可靠性。
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