一种基于耦合电感双路变换器的电磁干扰抑制优化方法

    公开(公告)号:CN110112904B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910489604.X

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于耦合电感双路变换器的电磁干扰抑制优化方法,该变换器采用带耦合电感的两路交错并联Boost PFC的拓扑结构,控制方式为平均电流控制。负载变化时,变换器可工作于电感电流全连续(CCM)、电感电流部分连续和电感电流全断续(DCM)三种工作模式,不同工作模式下的传导电磁干扰(EMI)不同。本发明通过建立变换器的传导EMI模型,确定干扰源并分析其EMI传导路径建立共模和差模干扰等效电路,计算其在不同工作模式下的共、差模干扰频谱,比较最恶劣情况,从而设计滤波器抑制其干扰使变换器在各工作模式下的传导电磁干扰都能满足标准限值。

    基于Boost和Buck并联的高低压复合型脉冲电源

    公开(公告)号:CN111224576A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010072988.8

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于Boost和Buck并联的高低压复合型脉冲电源,包括直流输入电源、高压击穿回路、低压放电回路、间隙电流检测电路、间隙电压检测电路、驱动电路、FPGA控制器,其中高压击穿回路、低压放电回路构成脉冲电源主电路,采用Boost电路与多路交错并联的同步整流Buck电路并联的复合型电路拓扑,低压放电回路采用电流闭环控制;高压击穿回路采用电压闭环控制;通过间隙电压判断完成高压击穿电路和低压放电电路之间的灵活切换。本发明提高了脉冲电源的能量利用率,减小了输出电流纹波,实现了击穿高压可调和放电电流波形可控。

    一种基于耦合电感双路变换器的电磁干扰抑制优化方法

    公开(公告)号:CN110112904A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910489604.X

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于耦合电感双路变换器的电磁干扰抑制优化方法,该变换器采用带耦合电感的两路交错并联Boost PFC的拓扑结构,控制方式为平均电流控制。负载变化时,变换器可工作于电感电流全连续(CCM)、电感电流部分连续和电感电流全断续(DCM)三种工作模式,不同工作模式下的传导电磁干扰(EMI)不同。本发明通过建立变换器的传导EMI模型,确定干扰源并分析其EMI传导路径建立共模和差模干扰等效电路,计算其在不同工作模式下的共、差模干扰频谱,比较最恶劣情况,从而设计滤波器抑制其干扰使变换器在各工作模式下的传导电磁干扰都能满足标准限值。

    基于节点电流的ZVS四开关Buck-Boost变换器预测控制策略

    公开(公告)号:CN118920863A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410601373.8

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明公开了基于节点电流的ZVS四开关Buck‑Boost变换器预测控制策略,属于功率变换器控制领域。该策略在单个开关周期内提出新的控制时序,采样电感电流开关周期初始值、输入电压和输出电压进行反馈闭环控制,根据调整后的控制时序计算电路单个开关周期内各个阶段的时间,从而控制开关管的开关动作,使得电路能够快速进入稳态。本发明通过调整开关周期内的控制时序简化了四开关Buck‑Boost电路单周期内各模态占空比的计算过程,使得控制策略简便、稳定和高效。本发明公开的基于节点电流的预测控制策略具有较强的稳定性,能够实现对负载变化的快速跟随,提高变换器的动态性能。

    一种中走丝脉冲电源的放电周期内均流控制方法

    公开(公告)号:CN114039501B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111146160.3

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种中走丝脉冲电源的放电周期内均流控制方法,包括采样电路、FPGA及主功率电路。中走丝电火花线切割一般以“一割多修”方式进行加工,本发明针对“割一”方式进行设计。第一刀加工时主电路上管及切断管导通,电压加在间隙两端,FPGA检测间隙击穿后,控制四路电路同时导通,当上升到设定的电流阈值时,通过对四路交错导通顺序进行控制,当完成单个加工放电周期时,四路同时关断。本发明实现了对一次加工四路电路导通顺序控制和各段时间内电路平均加工电流均衡,达到电流精确控制,减小纹波,防止单路过热,保证工件表面光洁度及电源运行稳定,进而提高工件表面质量及电源长时间加工稳定性,数字控制均流,降低成本节约空间。

    一种用于电火花加工的开关电容式脉冲电源

    公开(公告)号:CN116470786A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310497784.2

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明提供的一种用于电火花加工的开关电容式脉冲电源,包括:开关电容式升降压电路、直流电压源、FPGA控制电路、驱动电路,所述开关电容式升降压电路用于电火花加工的间隙击穿与加工放电,所述直流电压源用于输出直流电压为开关电容式升降压电路供电,所述FPGA控制电路用于为驱动电路提供控制信号,所述驱动电路用于对FPGA输出的控制信号进行放大后控制开关电容式升降压电路中开关管的导通与关断。本发明可以实现升降压功能,解决高低压复合结构拓扑复杂、单级式脉冲电源存在输出电容的问题,并且具有没有右半平面零点、控制电路简单、动态响应快、电感电流等于负载电流、加工效率高和开关管应力小等优点。

    基于能量流等效的风机动模实验平台转动惯量补偿方法

    公开(公告)号:CN116221035A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310231698.7

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于能量流等效的风机动模实验平台转动惯量补偿方法。本发明从能量角度出发,通过在风机动模实验平台上复现实际风电机组的能量流向,提出一种基于能量流等效的转动惯量补偿策略,获取风机动模实验平台的转动惯量,直接利用气动转矩和电磁转矩的理论值计算出补偿转矩,对实际下发的气动转矩指令进行计算修正,其次分别获取风机动模实验平台拖动侧和被试侧控制回路的通信时滞,最后根据测量结果确定时延对齐模块的参数。与传统基于转速差分的转动惯量补偿策略相比,本发明提出的转动惯量补偿方法无需采集传动链信息,从根本上消除了加速度时滞,在模拟百倍数转动惯量风机时具有较好的稳定性与准确性。

    基于多电容并联充电、串联放电的微细电火花脉冲电源

    公开(公告)号:CN115102527A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210862615.X

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了基于多电容并联充电、串联放电的微细电火花脉冲电源,采用电容桥式结构,输入为直流源,采用多组小电容以特定方式并联、串联,每个电容均并联有开关管,同时均串联有开关管,FPGA作为控制核心,在不同模式下,通过控制与放电电容串联的开关管导通关断来控制电容以一定频率进行充电,通过控制与放电电容并联的开关管关断导通来控制电容电压泵升以一定频率进行放电,从而产生高频并且脉宽更短的电火花脉冲波形。一方面可以保证很小的单脉冲加工能量从而提高加工精度和表面质量,提高充放电频率从而提高加工效率,满足微细电火花加工要求;另一方面,通过电压泵升达到击穿电压,少一级升压电路,减少能量损耗与电源体积。

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