一种原边多模块高频并联的无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN109888933A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910097227.5

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种原边多模块高频并联的无线电能传输系统,包括n个原边模块、耦合线圈、整流电路;所述各原边模块的第一输出端与耦合线圈的第一输入端连接,第二输出端与耦合线圈的第一输入端连接;其内部的电流应力与模块数目无关,用于为耦合线圈提供稳定的电流;所述耦合线圈的第一输出端连接整流电路的第一输入端连接,第二输出端与整流电路的第二输入端连接,用于无线电能传输;所述整流电路的第一输出端与负载的第一输入端连接,第二输出端与负载的第二输入端连接,用于将高频交流电转换为直流电。本发明提供的无线电能传输系统可实现功率模块的任意投切,同时不改变剩余工作模块内部的器件应力。

    一种交错并联逆变器
    62.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106849727B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710141059.6

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种交错并联逆变器,包括:A相桥逆变电路、B相桥逆变电路、C相桥逆变电路、A相耦合电感、B相耦合电感、C相耦合电感;输入端均并联在直流母线两端;A相桥逆变电路的输出端与A相耦合电感的输入端连接,B相桥逆变电路的输出端与B相耦合电感的输入端连接,C相桥逆变电路的输出端与C相耦合电感的输入端连接;A相耦合电感的输出端、B相耦合电感的输出端和C相耦合电感的输出端均与电网连接;A相桥逆变电路、B相桥逆变电路和C相桥逆变电路包括M个桥臂,且各自的桥臂驱动信号的载波相差360°/M。本发明采用多相桥逆变电路交错并联,能够使输出电流的纹波频率增大为至少3倍的开关频率,可减小输出滤波电感的设计感值。

    一种非线性电感分析方法和三相PWM变流器控制方法

    公开(公告)号:CN107404241A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710539856.X

    申请日:2017-07-04

    CPC classification number: H02M7/219 H02J3/01

    Abstract: 本发明公开了一种非线性电感分析方法和三相PWM变流器控制方法,本发明分析方法根据电感绕组匝数、电感电流为零时的初始电感因子、磁芯磁路长度、绕组流过的电流以及拟合曲线系数,建立磁粉芯非线性电感模型;利用磁粉芯非线性电感模型,得到非线性电感的等效电感值。本发明的控制方法应用了非线性电感分析方法,抵消输入电感感值随输入电流变化带来的影响。本发明可以确保三相PWM变流器稳定运行,提高电路运行可靠性,同时降低了电网侧电流谐波。

    一种交错并联逆变器
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106849727A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710141059.6

    申请日:2017-03-10

    CPC classification number: H02M7/53873 H02M7/5395

    Abstract: 本发明公开了一种交错并联逆变器,包括:A相桥逆变电路、B相桥逆变电路、C相桥逆变电路、A相耦合电感、B相耦合电感、C相耦合电感;输入端均并联在直流母线两端;A相桥逆变电路的输出端与A相耦合电感的输入端连接,B相桥逆变电路的输出端与B相耦合电感的输入端连接,C相桥逆变电路的输出端与C相耦合电感的输入端连接;A相耦合电感的输出端、B相耦合电感的输出端和C相耦合电感的输出端均与电网连接;A相桥逆变电路、B相桥逆变电路和C相桥逆变电路包括M个桥臂,且各自的桥臂驱动信号的载波相差360°/M。本发明采用多相桥逆变电路交错并联,能够使输出电流的纹波频率增大为至少3倍的开关频率,可减小输出滤波电感的设计感值。

    一种弧焊电源系统、控制方法及电源模块

    公开(公告)号:CN103973123B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410180902.8

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种弧焊电源系统、控制方法及电源模块;弧焊电源系统包括输入电源、功率变换电路、谐振电路、整流电路、滤波电路和控制电路;功率变换电路的输入端与输入电源连接,功率变换电路的反馈控制端与控制电路的输出端连接,谐振电路的输入端连接至功率变换电路的输出端,整流电路的输入端连接至谐振电路的输出端,整流电路用于将高频谐振电流转换成直流电流;滤波电路的输入端连接至整流电路的输出端,控制电路的第一输入端连接至滤波电路的反馈端,控制电路的第二输入端连接至功率变换电路和谐振电路的连接端。本发明利用电感的电流泵升特性,降低了电源功率冗余,与传统弧焊电源相比,效率大为提高,最高效率可达94%。

    一种低漏电流并网逆变器
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104682762A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510070853.7

    申请日:2015-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种低漏电流并网逆变器,包括六个开关管T1~T6,一个滤波电感L,其中T1、T4构成一个双向开关,使电网两端通过开关管T1、T4与直流电源的阳极相连,T3、T5、T2的反并联二极管和L构成一个电流输出型Buck变换器,提供正半波的并网电流,T2、T6、T5的反并联二极管和L构成另一个电流输出型Buck变换器,提供负半波的并网电流,直流电源的阴极和开关管T3、T6的发射极相连,开关管的开关动作由相应的控制电路控制,其中第三、六开关管由高频信号驱动。本发明可有效抑制逆变器的对地漏电流,具有效率高、调制方法简单的优点,适用于无变压器型光伏并网逆变器等对漏电流大小限制较严格的逆变电源系统。

    一种适用于单级式并网光伏逆变系统的最大功率跟踪方法

    公开(公告)号:CN104615189A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510047916.7

    申请日:2015-01-30

    CPC classification number: Y02E10/58

    Abstract: 本发明公开了一种适用于单级式并网光伏逆变器的最大功率跟踪方法。所述最大功率跟踪方法特征在于周期性执行如下步骤:(1)采样光伏阵列输出电压,判断光伏阵列输出电压是否降低到设置的临界值以下,是则跳过步骤(2)、(3)、(4)执行步骤(5),否则执行步骤(2);(2)判断光伏阵列电压是否增加,若是则执行步骤(3),否则跳过步骤(3)执行步骤(4);(3)记录当前光伏阵列电压和并网电流指令;(4)增加并网电流指令并限幅,限幅值为步骤(5)中的记录值;(5)记录当前并网电流指令,并减小并网电流指令;(6)并网电流指令经电流环后得到PWM控制信号,控制开关管动作,实现最大功率跟踪;本方法减少了采样量,且在多极值点的工况下可跟踪到全局最大功率点。

    谐振变换器的闭环启动方法

    公开(公告)号:CN104269999A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410315522.0

    申请日:2014-07-03

    CPC classification number: H02M1/36

    Abstract: 本发明公开了谐振变换器的闭环启动方法;谐振变换器包括依次串联连接的桥式电路、谐振电路、变压器、整流电路、滤波电路;以及输入检测电路、驱动电路、峰值检测电路、输出检测电路和数字处理器。输入检测电路连接于谐振变换装置输入端,检测输入电压并送入数字处理器;驱动电路连接于数字处理器,将PWM信号转为驱动电平以驱动桥式电路;峰值检测电路连接于谐振电路,检测谐振电流峰值并送入数字处理器;输出检测电路检测输出电压和输出电流,并送入数字处理器。本发明通过峰值检测电路检测谐振电流峰值,实现容易;在启动过程中对谐振电流峰值进行闭环控制,控制简单,既保证了所述谐振变换器在启动过程中不会出现过流,又使得启动时间达到最优。

    一种LLC谐振变换器的软启动方法

    公开(公告)号:CN103973092A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410208737.2

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种LLC谐振变换器的软启动方法。该LLC谐振变换器包括依次串接的桥式开关电路、谐振电路、变压器、整流电路和滤波电路,其中,谐振电路由谐振电感和谐振电容串接组成。该方法通过初始化驱动信号占空比为D0,初始化驱动频率为f0,其中,D0的取值为0~15%,f0的取值为1.5fr~2.5fr,fr为谐振频率,使驱动信号占空比和驱动频率分别随时间线性增加和降低,或者分别随时间指数增加和降低,使驱动信号占空比上升至50%的同时,驱动频率下降至谐振频率fr,实现LLC谐振变换器的软启动。该方法能够抑制谐振电路在启动时出现的冲击电流,启动时间短,驱动电路容易实现,成本低。

    一种充电机系统
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102570566A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210042619.X

    申请日:2012-02-23

    Abstract: 一种充电机系统,属于电力电子和电力自动化设备,适用于电动汽车充电场合,解决现有两级式充电机设备效率偏低的问题。本发明包括高频整流器、高频直流变压器和控制器,高频整流器和高频直流变压器通过直流母线连接,控制器生成第一~第六路驱动信号送至高频整流器,控制器生成第七、第八路驱动信号送至高频直流变压器,控制器包括采样调理模块、双闭环控制模块、第一信号发生模块以及第二信号发生模块。本发明具有高频整流器高功率因数、低电流谐波的特点以及高频直流变压器高效率、带电气隔离的特点,可以实现储能电池和动力电池的恒流充电和恒压充电两种工作模式,适用于电动汽车充电系统。

Patent Agency Ranking