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公开(公告)号:CN116316942B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211542574.2
申请日:2022-12-02
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本申请涉及电池技术领域,公开了一种储能系统、充放电均衡方法、终端设备及计算机存储介质。该储能系统包括:多个串联连接的储能装置,各所述储能装置各自包括电池单元和能量变换单元,所述电池单元包括多个电池子单元,多个所述电池子单元分别与所述能量变换单元连接;所述能量变换单元包括原边单元电路、变压器和多个副边单元电路,所述变压器分别与各所述副边单元电路和所述原边单元电路连接,各所述副边单元电路分别连接一个电池子单元。采用本申请技术方案能够在不额外增加器件成本的情况下,同时保证储能系统的充放电功率正常,和保证电池包间进行不产生额外损耗的均衡充放电。
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公开(公告)号:CN110266181B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201810202185.2
申请日:2018-03-12
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种钳位电路,应用于开关电源,该钳位电路与开关电源内的功率开关管和恒定电压元件连接,该钳位电路包括:第一电容、第一二极管和第二二极管;其中,第一电容一端与第一二极管的阴极和第二二极管的阳极连接,另一端与功率开关管的漏极和恒定电压元件连接;第一二极管的阳极与功率开关管的源极连接;第二二极管的阴极与恒定电压元件连接。本发明实施例还同时公开了一种钳位方法。
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公开(公告)号:CN113938008A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010605231.0
申请日:2020-06-29
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本公开提供一种双向DC变换器的控制方法,控制方法包括:根据输入电压和输出电压确定双向DC变换器的工作模式;根据双向DC变换器的工作模式分别确定第一开关管的驱动信号的占空度、第二开关管的驱动信号的占空度、第三开关管的驱动信号的占空度和第四开关管的驱动信号的占空度;根据确定的第一开关管的驱动信号的占空度向第一开关管的栅极提供驱动信号、根据确定的第二开关管的驱动信号的占空度向第二开关管的栅极提供驱动信号、根据确定的第三开关管的驱动信号的占空度向第三开关管的栅极提供驱动信号、根据确定的第四开关管的驱动信号的占空度向第四开关管的栅极提供驱动信号。本公开还提供一种控制模块、一种DC变换器和一种计算机可读存储介质。
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公开(公告)号:CN113923062A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010663233.5
申请日:2020-07-10
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本申请提出一种供电方法、装置、网络设备和可读存储介质,该方法包括:依据远端设备的检测信息,计算获得远端设备的实时供电效率;依据预设供电效率和实时供电效率,确定向远端设备供电的电源输出参数;依据电源输出参数,调整远端设备的输入供电参数。通过远端设备的检测信息,计算获得远端设备的实时供电效率,能够动态检测到远端设备是否达到最优的供电效率;实现对远端设备的输入供电参数的动态控制,降低因远端设备的负载频繁波动而导致的不安全因素,保证远端设备的安全高效运行,避免通信网络中断,提高通信网络的供电安全性。
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公开(公告)号:CN113852271A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010599982.6
申请日:2020-06-28
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种电流逐波保护方法、逐波保护保护电路及功率变换装置,该方法包括:对多路交错并联的电源电路中的各路电流进行采样,得到各路电流采样信号;将各路所述电流采样信号通过二极管得到定向电流采样信号,并将所述定向电流采样信号汇总得到电流极值;通过比较器将所述电流极值与预设的参考信号值进行比较,当所述电流极值超出所述参考信号值时,通过所述比较器输出逐波信号以关闭所述多路交错并联电源电路的PWM驱动。通过本发明实施例,解决了相关技术中现有多路交错并联拓扑逐波电路复杂度大、成本高和逐波功能不全面的问题,进而达到以低成本实现多路交错并联拓扑的逐波保护功能的效果。
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公开(公告)号:CN109980913B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201711449487.1
申请日:2017-12-27
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种开关电源,电压输出方法,其中,开关电源包括:多单元串联PFC电路,PFC电路的输出端与N路总线连接,每路总线中的两条线之间连接有输出滤波电容,其中,N为大于1的整数;直流隔离单元,直流隔离单元的输入端与N路总线连接,直流隔离单元的一对输出端与辅助电源的一对输入端分别连接,直流隔离单元用于隔离直流隔离单元的输入端上的直流电流;辅助电源,辅助电源的一对输入端分别与直流隔离单元的一对输出端连接,一对输入端之间连接有输入滤波电容。通过本发明,解决了相关技术中开关电源中各个输出BUS电压相互影响且在系统断电时存在安全隐患的技术问题。
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公开(公告)号:CN104237615B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201310231150.9
申请日:2013-06-09
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01R19/175 , H02M7/217 , H02M1/42
Abstract: 本发明涉及一种电流过零检测装置、过零电流信号获取电路以及图腾柱无桥电路系统,电流过零检测装置包括电流互感器、第一采样开关管、第二采样开关管、采样电阻和比较器,电流互感器包括原边绕组和副边绕组;原边绕组与被检测电路连接;副边绕组的两端分别与第一、第二采样开关管的漏极连接;第一、第二采样开关管的源极相连,且源极接地;采样电阻的两端分别与第二采样开关管的漏极与源极连接;比较器的负输入端与第二采样开关管的漏极相连,正输入端与参考电压相连;第一、第二采样开关管处于闭合或断开的状态。电流过零检测装置、过零电流信号获取电路以及图腾柱无桥电路系统可以有效实现图腾柱无桥电路系统时序控制。
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公开(公告)号:CN108306484A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710022927.9
申请日:2017-01-12
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种功率变换装置及功率变换装置的控制方法,通过设置功率变换单元组和控制单元,其中,功率变换单元组包括至少两个串联的功率变换单元,功率变换单元组与电感单元、电源单元串联,至少一个功率变换单元的输出作为功率变换装置的功率变换结果;控制单元分别与各个功率变换单元连接,向各个功率变换单元输入对应的控制信号,各控制信号使得各个功率变换单元具有相同的电压。即控制单元向各功率变换单元输入控制信号,通过该控制信号使得各个功率变换单元具有相同的电压,以实现对该功率变换单元组中各功率变化单元的自然均压,提高了功率变换的可靠性。
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公开(公告)号:CN107231097A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710522927.5
申请日:2015-06-24
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
CPC classification number: H02M3/1584 , H02M1/4225 , H02M3/155 , H02M3/33569 , H02M7/21 , H02M7/219 , H02M2001/007 , H02M2001/0074 , Y02B70/126 , Y02P80/112 , H02M3/3353 , H02M3/33592
Abstract: 本发明公开了一种功率变换装置及其设置方法,包括升压单元,至少两个功率变换单元;功率变换单元的输入端具有两个;升压单元的输入端与交流电源的一端连接,输出端与多个功率变换单元中的第一个功率变换单元的其中一个输入端连接;多个功率变换单元中的最后一个功率变换单元的其中一个输入端与所述交流电源的另一端连接;多个功率变换单元之间的输入端串联,输出端并联。这样可以使得开关器件上的电压应力和电流应力为现有功率变换装置的1/n倍,从而可降低开关和导通损耗,而且在相同波纹条件下PFC单元输入电感量大幅下降,进而降低了电感的体积,提升了功率密度。
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公开(公告)号:CN104518534A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310452456.7
申请日:2013-09-27
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
CPC classification number: H02J7/0029 , H02J7/0052 , H02J50/10 , H02J2007/0037 , H02J2007/0059 , H02J7/0026
Abstract: 本发明公开了一种电路保护方法,所述方法包括:接收发送端发送的电压或电流并采样所接收的电压值或电流值;检测所采样到的电压值或电流值处于预设的第一阈值范围时,控制预设的输入控制开关为开启,接收发送端的电压或电流的输入;并对接收的电压或电流进行转换处理,采样处理后的电压或电流的电压值或电流值;检测所述处理后的电压值或电流值处于预设的第二阈值范围时,控制预设的输出控制开关为开启,允许所述处理后的电压或电流输出。同时,本发明还公开了一种电路保护装置及充电设备。利用本发明的技术方案,可实现对电压值或电流值的是否合法性进行检测,使得非法电压值或电流值无法输入至电池侧;如此,便降低了充电设备损坏机率和电池损坏的机率,提高了无线充电的安全性。
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