扩展移相控制的双有源桥电路的传输功率确定方法及装置

    公开(公告)号:CN113708628A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010442867.8

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种扩展移相控制的双有源桥电路的传输功率确定方法及装置,涉及电路控制技术领域,方法包括:获取待检测双有源桥电路的一个开关周期内的电路参数;根据一个开关周期内的电路参数功率计算公式确定功率传输函数及其边界函数;根据功率传输函数及其边界函数,构建功率传输模型,功率传输模型以外移相角和内移相角为自变量,以传输功率为因变量,外移相角和内移相角的取值范围均为(‑1,1);根据功率传输模型,对待检测双有源桥电路进行功率传输分析,以确定双有源桥电路的传输功率。本发明提供的技术方案能在全移相角范围内,对DAB进行功率输出分析,以提高扩展移相控制功率传输分析方法的适用性。

    一种双有源桥电路损耗控制方法

    公开(公告)号:CN110768536B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201911046804.4

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种双有源桥电路损耗控制方法,属于电路技术领域。该方法包括:双有源桥电路的控制器根据采用的控制策略输出相应的电感电流波形;根据所述电感电流波形得到双有源桥电路的两侧直流电压、移相角;根据所述两侧直流电压、移相角以及双有源桥电路的变压器变比设定控制策略的控制参数后,计算得到转折点的电流值;根据所述转折点的电流值计算得到含有所述控制参数的电流有效值函数,调整所述控制参数使得所述电流有效值函数值最小,以便实现双有源桥电路损耗最小。本发明解决了现有技术难以保证双有源桥电路导通损耗最小以及控制策略效率不高的问题。

    一种桌面无线供电系统及供电控制方法

    公开(公告)号:CN107733095B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710876334.9

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种桌面无线供电系统及供电控制方法,供电系统包括发射装置、接收装置和开关控制系统;发射装置和开关控制系统嵌入在桌面下表面内,接收装置放置在桌面上,开关控制系统控制发射装置的开闭,发射装置和接收装置通过电磁感应实现无线供电。该桌面无线供电系统具有多套不同功率等级的原边电能发射装置,可以满足桌面常用负载的功率需求。

    一种基于自举方式的IGBT单电源驱动电路

    公开(公告)号:CN110661404A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910943469.1

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于自举方式的IGBT单电源驱动电路,属于电子电路技术领域,解决密勒效应引起的误导通的问题;电路包括将输入的PWM信号进行驱动放大输出PWM驱动信号的驱动芯片N1,提供自举浮动电源的自举电路,和用于将PWM驱动信号输出到开关电路,控制开关管开通或关断的全桥驱动电路,全桥驱动电路在开关管出现密勒效应时,将开关管的驱动电压箝位到零电压,防止开关管误导通。本发明电路形式新颖,结构简单,成本低,可以满足一般开关管单电源驱动的需求,可以运用到各类电力电子设备中。

    用于峰值电流控制BUCK变换器的斜坡-误差补偿电路

    公开(公告)号:CN109149931B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810997468.0

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于峰值电流控制BUCK变换器的斜坡‑误差补偿电路,属于开关电源技术领域,解决了现有技术中峰值电流控制BUCK变换器进行斜坡补偿后输出电流存在静态误差的问题。本发明公开的斜坡‑误差补偿电路包括斜坡补偿子电路、误差补偿子电路、调理放大子电路。所述误差补偿子电路的输入信号取自BUCK变换器的输出电压,其误差补偿值与BUCK变换器输出电压呈正比,并等于斜坡补偿子电路输出电流的静态误差。因此,对任意占空比工作时的BUCK变换器均可实现误差补偿,消除斜坡补偿引起的静态误差。

    一种用于无线电能与信息同步传输系统的解耦线圈

    公开(公告)号:CN119316019A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202310830513.4

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种用于无线电能与信息同步传输系统的解耦线圈,属于无线传输系统技术领域,解决了现有技术中解耦线圈在发生相对偏移时产生耦合,不再完全解耦,能量传输和信息传输之间存在互相干扰的问题。包括发射端和接收端;所述发射端从外至内依次包括发射铁氧体磁芯、能量发射线圈和信息发射线圈;其中,能量发射线圈和信息发射线圈均为DD型线圈,且互相交叠,中心位置对齐,正交放置;所述接收端从外至内依次包括接收铁氧体磁芯、能量接收线圈和信息接收线圈;其中,能量接收线圈和信息接收线圈均为DD型线圈,且互相交叠,中心位置对齐,正交放置。

    一种基于开关电容和耦合电感的高增益DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN118868611A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310479023.4

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于开关电容和耦合电感的高增益DC‑DC变换器,属于开关电源技术领域,解决了现有高增益DC‑DC变换器存在的效率低、结构复杂、无法调节升压比等问题。一种基于开关电容和耦合电感的高增益DC‑DC变换器,包括二极管D1和D2、开关电容C1、耦合电感T1以及有源开关Q1;其中,耦合电感T1的原边绕组的同名端与副边绕组的异名端之间串联二极管D1,耦合电感T1的原边绕组的异名端与副边绕组的同名端之间串联开关电容C1;耦合电感T1的副边绕组的异名端还经由二极管D2连接负载;耦合电感T1的原边绕组的异名端还连接有源开关Q1的漏极,有源开关Q1的源极连接电源。

    一种并联变换器的同步控制装置和方法

    公开(公告)号:CN114069718B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202010768141.3

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种并联变换器的同步控制装置和方法,属于变换器控制技术领域,解决了现有并联多台变换器中各变换器单独调节频率而造成频率调节冲突以及多区域系统存在负荷变化区域中的负荷和发电不平衡的问题。同步控制装置包括并联的多个变换器中的每个变换器的控制装置,每个变换器的控制装置包括:下垂控制模块,用于控制每个变换器的输出电压的频率和幅值;静态反馈环,在下垂控制模块的输入和输出之间引入静态反馈环,以消除静态误差;以及辅助控制模块,在下垂控制模块的输入和输出之间引入辅助控制模块,以平衡负荷变化区域的负荷和发电。在避免各变换器对频率的单独调节造成频率调节冲突的同时,平衡负荷变化区域中的负荷和发电。

    一种针对高效无线电能传输系统的控制方法

    公开(公告)号:CN116032029A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111255568.4

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种针对高效无线电能传输系统的控制方法,属于无线电能传输技术领域,解决了现有无线电能传输系统的控制方式适应性差的问题。一种针对高效无线电能传输系统的控制方法,包括:根据电能传输要求确定松耦合变压器原、副边自感的取值范围;选取满足所述原、副边自感的取值范围要求的松耦合变压器,搭建所述高效无线电能传输系统;基于搭建的所述高效无线电能传输系统,确定高效无线电能传输系统的传递函数;根据高效无线电能传输系统的传递函数确定补偿器结构参数,并基于所述补偿器结构参数对高效无线电能传输系统进行闭环补偿控制。

    一种多工况、可并联光储一体机系统及其配置方法

    公开(公告)号:CN113472009A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110746623.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种多工况、可并联光储一体机系统及其配置方法,该光储一体机系统包括多台光储一体机,每台光储一体机包括充电机、储能电池、光伏DC‑DC变换器、DC‑DC变换器和逆变器,其中,光储一体机还包括外部电源接口、负载接口、并机接口、第一开关和第二开关,外部电源接口分别与充电机的输入端和第一开关的一端连接,负载接口分别与第一开关的另一端和并机接口连接,并机接口与第二开关的一端连接,第二开关的另一端与逆变器的输出端连接;通过将并机接口连接将所有光储一体机并联,并通过控制第一开关和第二开关的通断来控制光储一体机系统的工作模式。本发明简化了光储一体机系统的硬件拓扑结构,可在不同工作模式下工作。

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