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公开(公告)号:CN107959424A
公开(公告)日:2018-04-24
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:CN107896059A
公开(公告)日:2018-04-10
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:CN105471300A
公开(公告)日:2016-04-06
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 , H02M7/487 , H02J3/383 , H02M1/12 , H02M7/5395 , H02M2001/123
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:CN109742944B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201811543166.2
申请日:2018-12-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种基于Buck‑Boost型高增益升压变换器,包括:输入电源Vin一端与第一开关管S1一端相连,第一开关管S1另一端、第一电感L1一端、第二电容C2一端和第一二极管D1一端相连,第二电容C2的另一端、第二二极管D2一端和第三二极管D3一端相连,第一二极管D1另一端、负载RL一端和第一电容C1一端相连,第三二极管D3另一端、第三电容C3一端和负载RL另一端相连,输入电源Vin另一端、第一电感L1另一端、第二二极管D2另一端、第三电容C3另一端和第一电容C1另一端相连。该变换器具有高电压增益、低电压应力、无过高的脉冲电流的特点,能够适用于光伏发电领域,实现光伏发电并网。
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公开(公告)号:CN110350781B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910482892.6
申请日:2019-06-04
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/145
Abstract: 本发明公开了一种基于电容支路的无谐振软开关电路,包括:电感、辅助电感、开关管、电容和分流支路,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电容的一端相连,电容的另一端与第四外部电路相连;在电感满足第一预设条件、电容满足第二预设条件和辅助电感满足第三预设条件时,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。该软开关电路使用无谐振技术实现开关管的ZCS开通和二极管的ZCS关断,并且不增加电压应力和电流应力。
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公开(公告)号:CN111046254A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911265486.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F16/903 , H02M3/02 , H02M3/04
Abstract: 本发明公开了一种可编程的非隔离DC-DC变换器拓扑搜索方法,包括以下步骤:将非隔离DC-DC变换器分为第一结构、第二结构和第三结构;设定第二结构包含器件类型及数量,并对第二结构进行结构初始化,生成网络表H;对第二结构的网络表H进行第一条件筛选,生成网络表G;将第一结构、第三结构与筛选后的第二结构网络表G组合得到网络表F;运用第二条件对网络表F进行筛选,生成所有可行的拓扑网络表E。该方法能够针对非隔离DC-DC变换器进行拓扑的搜索,实现使用计算机程序方式实现非隔离DC-DC变换器拓扑的搜索功能。
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公开(公告)号:CN109617408B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201811584987.0
申请日:2018-12-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种基于电容箝位的三相交错并联超高增益升压变换器,包括:负载;正向电容箝位电路,包括第一电容、第二电容、第一二极管和第二二极管;反向电容箝位电路,包括第三电容、第四电容、第三二极管和第四二极管;三相交错并联Boost结构,包括第一电感、第二电感、第三电感,第一开关管、第二开关管、第三开关管和输入源。三相交错并联Boost结构通过第一节点和第二节点与正向电容箝位电路相连,通过第二节点和第三节点与反向电容箝位电路相连,负载通过第六节点和第七节点与正向电容箝位电路和反向电容箝位电路相连。该变换器具有超高的电压增益、超低输入电流纹波,低电压应力的特点,适用于燃料电池、光伏电池并网发电领域。
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公开(公告)号:CN109742944A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811543166.2
申请日:2018-12-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种基于Buck-Boost型高增益升压变换器,包括:输入电源Vin一端与第一开关管S1一端相连,第一开关管S1另一端、第一电感L1一端、第二电容C2一端和第一二极管D1一端相连,第二电容C2的另一端、第二二极管D2一端和第三二极管D3一端相连,第一二极管D1另一端、负载RL一端和第一电容C1一端相连,第三二极管D3另一端、第三电容C3一端和负载RL另一端相连,输入电源Vin另一端、第一电感L1另一端、第二二极管D2另一端、第三电容C3另一端和第一电容C1另一端相连。该变换器具有高电压增益、低电压应力、无过高的脉冲电流的特点,能够适用于光伏发电领域,实现光伏发电并网。
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公开(公告)号:CN109617408A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811584987.0
申请日:2018-12-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种基于电容箝位的三相交错并联超高增益升压变换器,包括:负载;正向电容箝位电路,包括第一电容、第二电容、第一二极管和第二二极管;反向电容箝位电路,包括第三电容、第四电容、第三二极管和第四二极管;三相交错并联Boost结构,包括第一电感、第二电感、第三电感,第一开关管、第二开关管、第三开关管和输入源。三相交错并联Boost结构通过第一节点和第二节点与正向电容箝位电路相连,通过第二节点和第三节点与反向电容箝位电路相连,负载通过第六节点和第七节点与正向电容箝位电路和反向电容箝位电路相连。该变换器具有超高的电压增益、超低输入电流纹波,低电压应力的特点,适用于燃料电池、光伏电池并网发电领域。
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公开(公告)号:CN109600040A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811542878.2
申请日:2018-12-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明公开了一种光伏电池发电用的Zeta型高升压比直流变换器,包括:电源Vin正极与第一开关管S1漏极相连;S1源极与电感L1和电容C1相连;电容C1分别与二极管D1阴极、电容C2和电感L2相连;电感L2与负载RL和电容C4相连;电容C2分别与二极管D2阳极和二极管D3阴极相连;D3阳极与负载RL和电容C3相连;Vin负极分别与L1、D1阳极、D2阴极、电容C3和电容C4相连。该光伏电池发电用的Zeta型高升压比直流变换器电路结构和驱动设计简单,电压应力小,电压增益高,适用于光伏发电等新能源发电的能源转化接口,将光伏电池输出的电压电转化为更高的直流电压,向直流负载或者单相逆变器供电。
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