基于控制型软开关的改进式定频滞环电流控制方法和电路

    公开(公告)号:CN107276443B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710404211.5

    申请日:2017-06-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于控制型软开关的改进式定频滞环电流控制方法和电路。设定控制型软开关的开关频率和三角载波的频率相同,并且采用以下公式获得电感电流的跟踪轨迹,将电流误差按照滞环控制进行比较来控制功率开关管通断,进而形成改进式滞环调制以进行滑模控制;将三角载波控制和滞环电流控制结合,在功率管零电压开通的基础上实现开关频率的固定,使得逆变器输出频谱更为固定,易于滤波器设计。本发明控制方法具有降低开关损耗,功率密度高,效率高,成本低等优点,特别适合小功率应用场合。

    一种变模态级联变换器
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105226929B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510545522.4

    申请日:2015-08-31

    CPC classification number: Y02B70/126 Y02P80/112

    Abstract: 本发明公开了一种变模态级联变换器。PFC变换器的输出与全桥变换器的输入相联形成变模态级联变换器,PFC变换器的输入和全桥变换器的输出分别为变模态级联变换器的输入和输出;PFC变换器的输出电压控制目标值,并根据输入电压大小确定输出电压;根据输出电压,全桥变换器选择工作在半桥模式或者全桥模式。本发明解决了相关技术中低输入电压时,电路效率低下的问题,实现了全范围内的高效率和提高了电路的整体性能。

    一种变模态无桥PFC电路
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106026630A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610329254.7

    申请日:2016-05-18

    CPC classification number: Y02B70/126 Y02P80/112 H02M1/4225

    Abstract: 本发明公开了一种变模态无桥PFC电路。包括电感、第一和第二双向开关以及第一、第二和第三半桥结构,三个半桥结构并联连接作为输出端,第一双向开关连接在第一和第二半桥结构之间,第二双向开关连接在第二和第三半桥结构之间,第一双向开关两端串联连接电感后作为输入端;根据输入电压大小灵活地选择工作模态,三电平模式下降低开关频率,以降低开关损耗,可以提高电路效率。本发明解决了相关技术中低输入电压时,电路效率低下的问题,实现了全范围内的高效率、低共模噪声,提高了电路的整体性能。

    一种多发电机机组多脉整流方法

    公开(公告)号:CN101882880B

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201010218400.1

    申请日:2010-07-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的多发电机机组多脉整流方法,将多台结构与容量相同、以机械结构约束同步运行的发电机平均分成M组,每组发电机组包括N台发电机,通过合理地设计发电机绕组之间、同组发电机之间、发电机组之间的电角度,在多发电机机组整流后的直流侧,不同相位的发电机输出电压相互叠加,电压峰值脉波数增加,幅值变小,从而可获得平稳的直流输出电压,降低电流等级和电路损耗,降低滤波电容的容量。

    一种多发电机机组多脉整流方法

    公开(公告)号:CN101882880A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010218400.1

    申请日:2010-07-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的多发电机机组多脉整流方法,将多台结构与容量相同、以机械结构约束同步运行的发电机平均分成M组,每组发电机组包括N台发电机,通过合理地设计发电机绕组之间、同组发电机之间、发电机组之间的电角度,在多发电机机组整流后的直流侧,不同相位的发电机输出电压相互叠加,电压峰值脉波数增加,幅值变小,从而可获得平稳的直流输出电压,降低电流等级和电路损耗,降低滤波电容的容量。

    一种三段式矢量调制方法及系统
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119341388A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411581387.4

    申请日:2024-11-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明属于矢量调制技术领域,公开一种三段式矢量调制方法及系统,该三段式矢量调制方法包括:基于控制器生成参考电压矢量,利用扇区分区规则获取参考电压矢量的扇区编号,并基于扇区编号与相位旋转计算技术获取参考电压矢量的矢量序列与矢量作用时间;基于矢量序列与矢量作用时间,按照三段式矢量计算规则生成参考电压矢量的三相开关序列,并利用三相开关序列与调制信号生成技术输出三相脉宽调制信号。本发明在基波频率可变的情况下,提出的三段式矢量调制仍可在固定载波和控制频率下运行,充分利用功率器件的开关能力。

    一种脉冲宽度调制方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN117240262A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311075441.3

    申请日:2023-08-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,公开一种脉冲宽度调制方法、系统、设备及介质,该方法包括:获取三相电压型变换器的三相参考电压,对所述三相参考电压进行分析,得到所述三相参考电压的唯一有效矢量和零矢量;根据所述唯一有效矢量,确定所述三相参考电压所处的扇区,并根据所述扇区,计算所述唯一有效矢量和所述零矢量的作用时间;根据所述扇区和所述作用时间,计算由所述唯一有效矢量和零矢量所构成的矢量序列所对应的开关序列,开关序列的参数包括初始电平、上升沿开关时刻和下降沿开关时刻;根据所述开关序列,生成所述三相电压型变换器的每相的脉冲宽度调制信号。本发明保证了优越的谐波性能,在载波比较低的情况下也能提供快速的动态响应。

    模块化多电平谐振变换器的桥臂间均压控制方法

    公开(公告)号:CN110350798B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910570003.1

    申请日:2019-06-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及直流‑直流变换技术,旨在提供一种模块化多电平谐振变换器的桥臂间均压控制方法。该模块化多电平结构谐振变换器包括模块化逆变电路、谐振网络、变压器、整流器和输出电容,所述桥臂间均压控制是指,通过调节桥臂中点电压的直流分量,使上桥臂和下桥臂电压幅值达到均衡。本发明提供的均压控制方法,都是通过对桥臂中点电压直流分量的控制,在不调节开关频率的前提下,通过闭环控制自动校正上下桥臂的电压分布,维持上下桥臂电压均衡,同时不改变MMR的正常工作状态。该控制方法无需人为调节桥臂电感值,通过控制实现模块化多电平谐振变换器的桥臂间电压自动均衡,保证变换器稳定可靠工作。

    一种基于级联多电平的电力电子变压器

    公开(公告)号:CN107070247A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710361284.0

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 姚文熙

    CPC classification number: H02M5/10 H02M3/33523 H02M2001/007

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联多电平的电力电子变压器,包括高压变流模块、高频变压器和低压变流器;高频变压器为多磁芯结构,其高压侧具有多个绕组,低压侧只有一个绕组,高压侧绕组绕置于对应的磁芯上,低压侧绕组将所有磁芯并起来绕制后与低压变流器的输入端连接;所有高压变流模块通过输入端级联后承受高压输入,高压变流模块的输出端则与对应的高压侧绕组连接,低压变流器的输出端则实现低压输出。本发明中高频变压器的低压侧仅采用一个绕组,没有中间引线,可以大幅简化系统的绝缘设计,有利于提高电力电子变压器的功率密度,为电力电子变压器的实用化解决关键问题。

    用于VIENNA整流器的限流控制方法

    公开(公告)号:CN103715921B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310711720.4

    申请日:2013-12-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及高功率因数变频器领域,旨在提供一种用于VIENNA整流器的限流控制方法。该方法包括:通过采样获得直流电压偏移和相电流瞬时值;根据中点电压偏移量计算电流上下限值;若相电流瞬时值大于电流上限值或小于电流下限值,则相开关管的占空比设置为0;若相电流瞬时值小于电流上限值且大于电流下限值,则相开关管的占空比保持不变,并作为用于实际控制的占空比信号。本发明可以降低开关管的电流应力,采用电流等级较小的开关管;并且在电流较大时,减少了开关次数,降低开关损耗。因此本发明可以降低Vienna整流器的成本,提高Vienna整流器的效率。本发明也可以用于Vienna整流器的过载运行,增强Vienna整流器的整体过载能力。

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