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公开(公告)号:CN101895223A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010201172.7
申请日:2010-06-11
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种双Cuk升降压输出并联型逆变器,采用可实现升降压输出的两个Cuk型DC/DC变换器在输出并联组成,能够实现DC/AC单相逆变,并可扩展实现三相逆变。该逆变器的基本功能是:可以实现升降压逆变,在输入直流电压较低或变化范围较大时,双Cuk升降压输出并联型逆变器仍能正常完成逆变功能;整个电路无桥臂直通问题,可靠性高;续流电流不流过开关管的体二极管,通过单独的二极管续流,使功率开关管和功率二极管可以分别优化设计;电路参数设计简单,可以根据直流Cuk变换器的设计方法进行设计;电感电流工作在连续状态下,减少了EMI。该发明的主要应用为:工作电压等级较低或变化范围较大的可再生能源和新能源发电领域,如光伏发电、燃料电池发电等。
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公开(公告)号:CN101741272A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910175376.5
申请日:2009-12-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开高频链矩阵式逆变器自适应换流一体化调控方法及逻辑,属于电力电子功率变换器调制及控制领域。由PWM信息发生环节(1)、自适应安全换流一体化逻辑处理电路(2)及被控对象高频链矩阵式逆变器(3)组成。PWM信息发生环节所产生的经典逆变器正弦输出用的PWM信息通过自适应安全换流一体化方法和逻辑进行处理,将高频链电路控制成普通电压型或电流型逆变器,得到用于高频链矩阵式逆变器的驱动控制信号,实现能量双向流动和四象限运行。优点在于,系统工作状态明确,调制复杂度低,原理简单易实现,且无需传统调制控制用的换流电流检测和辅助电路自适应实现系统安全换流。在新能源发电和电机调速等领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN100490294C
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200410048604.X
申请日:2004-06-02
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387
CPC classification number: Y02B70/1441 , Y02P80/112
Abstract: 一种高频链正弦波逆变电源电路,采用全桥LC串联谐振和周波变换结构实现功率的电流源型高频链隔离传输。全桥LC串联谐振将直流电源转换成谐振电流源,利用电流过零点实现功率晶体管的零电流开关;一个原边绕组两个副边绕组结构的高频变压器实现功率传递和电气隔离,变压器原边输入电压为输出端的电压折算,变压器的设计时有效降低绕组匝数;两个副边绕组与四个功率晶体管的合理连接实现谐振电流源向工频电压源的周波变换,电路结构简单,且无需检测输出电流方向就能实现功率双向流动;无论在功率的正向传输或反向传输时,功率晶体管或其体内反并联二极管都在谐振电流的过零点换流,变压器漏感不存储能量,根本上消除变压器漏感造成的电压过冲;输出电容滤波,易实现多模块的并联。
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公开(公告)号:CN100414824C
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200410049172.4
申请日:2004-06-19
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M3/08
Abstract: 一种磁集成DC/DC变换升压型传输比扩展电路及高升压型传输比电路,实现升压型传输比扩展二端口网络AB级数从n到n+1级扩展时,电感和二极管呈有规律递增,即增加一个电感和三个二极管,就实现从n到n+1级的扩展;将扩展级数为n(2≤n≤500)的DC/DC变换升压型传输比扩展电路应用于传统Boost变换器时,构成同极性高升压型传输比电路,此时传输比为M=n/(1-D);而将扩展级数为n(2≤n≤500)的DC/DC变换升压型传输比扩展电路应用于传统Buck-Boost变换器时,构成反极性高升压型传输比电路,此时传输比为M=nD/(1-D);采用磁集成多绕组的耦合电感可以实现升压型传输比扩展电路中多个电感的磁集成。
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公开(公告)号:CN1595778A
公开(公告)日:2005-03-16
申请号:CN200410049172.4
申请日:2004-06-19
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M3/08
Abstract: 一种磁集成DC/DC变换升压型传输比扩展电路及高升压型传输比电路,实现升压型传输比扩展二端口网络AB级数从n到n+1级扩展时,电感和二极管呈有规律递增,即增加一个电感和三个二极管,就实现从n到n+1级的扩展;将扩展级数为n(2≤n≤500)的DC/DC变换升压型传输比扩展电路应用于传统Boost变换器时,构成同极性高升压型传输比电路,此时传输比为M=n/(1-D);而将扩展级数为n(2≤n≤500)的DC/DC变换升压型传输比扩展电路应用于传统Buck-Boost变换器时,构成反极性高升压型传输比电路,此时传输比为M=-(nD)/(1-D);采用磁集成多绕组的耦合电感可以实现升压型传输比扩展电路中多个电感的磁集成。
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公开(公告)号:CN1585253A
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN200410048604.X
申请日:2004-06-02
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387
CPC classification number: Y02B70/1441 , Y02P80/112
Abstract: 一种高频链正弦波逆变电源电路,采用全桥LC串联谐振和周波变换结构实现功率的电流源型高频链隔离传输。全桥LC串联谐振将直流电源转换成谐振电流源,利用电流过零点实现功率管的零电流开关;单原边双副边结构的高频变压器实现功率传递和电气隔离,变压器原边输入电压为输出端的电压折算,变压器的设计时可适当降低绕组匝数;双副边与四个功率单管的合理连接实现谐振电流源向工频电压源的周波变换,电路结构简单,且无需检测输出电流方向就能实现功率双向流动;无论在功率的正向传输或反向传输时,功率管或其体内反并联二极管都在谐振电流的过零点换流,变压器漏感不存储能量,根本上消除变压器漏感造成的电压过冲;输出电容滤波,易实现多模块的并联。
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公开(公告)号:CN102651548B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210109670.8
申请日:2012-04-16
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 一种风力发电系统网侧变流器直流母线电压波动抑制方法,涉及风力发电以及电力电子领域。该方法首先将电网电压信号Eabc和电流信号Iabc进行Clarke变换得到αβ坐标系下Eα、Eβ和Iα、Iβ。将直流侧电压参考与采样得到直流侧电压信号Vdc相减之后得到直流侧电压误差信号ΔVdc,将误差信号ΔVdc送入电压调节器模块3和模块4得到Idc,在将Idc分别与Eα和Eβ相乘得到电流参考信号和将电流参考信号与电流反馈信号相减送入电流调节器得到调制信号将送入SVPWM模块调制后得到功率开关驱动信号。该方法消除了传统控制策略中电压/电流的正序负序提取、参考电流矩阵运算和锁相环等复杂控制结构,只需采用简单控制结构即可实现电网电压畸变且不平衡情况下,风力发电系统网侧变流器直流母线电压波动的有效抑制。
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公开(公告)号:CN102651548A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201210109670.8
申请日:2012-04-16
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 一种风力发电系统网侧变流器直流母线电压波动抑制方法,涉及风力发电以及电力电子领域。该方法首先将电网电压信号Eabc和电流信号Iabc进行Clarke变换得到αβ坐标系下Eα、Eβ和Iα、Iβ。将直流侧电压参考与采样得到直流侧电压信号Vdc相减之后得到直流侧电压误差信号ΔVdc,将误差信号ΔVdc送入电压调节器模块3和模块4得到Idc,在将Idc分别与Eα和Eβ相乘得到电流参考信号和将电流参考信号与电流反馈信号相减送入电流调节器得到调制信号将送入SVPWM模块调制后得到功率开关驱动信号。该方法消除了传统控制策略中电压/电流的正序负序提取、参考电流矩阵运算和锁相环等复杂控制结构,只需采用简单控制结构即可实现电网电压畸变且不平衡情况下,风力发电系统网侧变流器直流母线电压波动的有效抑制。
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公开(公告)号:CN101741272B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN200910175376.5
申请日:2009-12-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开高频链矩阵式逆变器自适应换流一体化调控方法,属于电力电子功率变换器调制及控制领域。由PWM信息发生环节(1)、自适应安全换流一体化逻辑处理电路(2)及被控对象高频链矩阵式逆变器(3)组成。PWM信息发生环节所产生的经典逆变器正弦输出用的PWM信息通过自适应安全换流一体化方法和逻辑进行处理,将高频链电路控制成普通电压型或电流型逆变器,得到用于高频链矩阵式逆变器的驱动控制信号,实现能量双向流动和四象限运行。优点在于,系统工作状态明确,调制复杂度低,原理简单易实现,且无需传统调制控制用的换流电流检测和辅助电路自适应实现系统安全换流。在新能源发电和电机调速等领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN102412748A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110363352.X
申请日:2011-11-16
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: Y02E10/56
Abstract: 本发明公开了一种光伏并网逆变器及其控制方法,其技术方案的要点是,本发明的一种光伏并网逆变器是由六个开关管、两个二极管和两个电感组成,六个开关中,四个开关处于工频模式,两个开关处于高频模式,且任意时刻只有一个开关处于高频模式,有效地降低了开关损耗。该电路允许桥臂直通而不会出现过电流,可靠性高。在整个工作周期内,光伏系统对地寄生电容两端电压中不含高频分量,从而保证有效抑制漏电流。
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