一种双向水下无线充电系统的优化控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118748478A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410883100.7

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本公开提供一种双向水下无线充电系统的优化控制方法及装置,其中,双向水下无线充电系统的优化控制方法,包括:确定原副边电路的等效电压相量表示;确定水下无线充电系统总损耗表示;将水下无线充电系统总损耗表示进行最小化处理,确定优化的原副边电路的等效电压相量幅值的比值和优化的原副边电路的等效电压相量的相位差值;确定优化的原副边电路的等效电压相量;根据预设的内外移相角,确定优化的原副边电路的交流电压相量。通过本公开,优化原副边电路的线圈电流,降低合成涡流电场损耗和电路的寄生损耗,提高双向水下无线充电系统的效率和互操作性,防止参数不对称造成系统效率降低。

    一种基于误差分解器的控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN118605125A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410726981.1

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本公开提供一种基于误差分解器的控制系统及控制方法,其中,基于误差分解器的控制系统,包括:前向通道和反馈通道;前向通道包括输入端、减法器、误差分解器、控制器、加法器、执行器、被控对象、输出端,控制器包括多个子控制器,输入端与减法器连接,减法器与误差分解器连接,误差分解器与控制器连接,控制器与加法器连接,加法器与执行器连接,执行器与被控对象连接,被控对象与输出端连接;反馈通道包括反馈环节,输出端与减法器连接形成反馈环节。通过本公开,采用误差分解器分解误差信号,并采用具有多个子控制器的控制器,对误差信号实现个性化控制,输出期望的输出量,降低误差,提高控制系统的稳态性能和动态性能。

    基于谐振电感集成变压器的多逆变器无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN115065172B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210626806.6

    申请日:2022-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种基于谐振电感集成变压器的多逆变器无线电能传输系统,能够通过多个逆变器模块并联的方式实现大功率能量传输,第一个逆变器后级连接LCC谐振电路,其余逆变器后级连接谐振电感集成变压器,并将谐振电感集成变压器的漏感作为LCC谐振电路的谐振电感。本发明取代了传统的前级的dc/dc电路,不仅提高了系统的功率密度和系统效率,还能实现逆变器输入电流的自动均流。同时,对多逆变器采用混合调制策略,实现了电路大范围连续电压增益以及宽负载范围ZVS软开关。

    一种直流电源的电压极性自动转换电路及方法

    公开(公告)号:CN114221321B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202111576906.4

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明提供一种直流电源的电压极性自动转换电路及方法,电路包括功率电路、输出分压电路、输入分压电路、输入瞬时电压电路、输入电压极性电路和控制电路;功率电路包括两对功率开关,控制电路的三个输入端口分别连接至输出分压电路的输出端、输入瞬时电压电路的输出端和输入电压极性电路的输出端,四个输出端口分别连接至功率电路中两对功率开关的控制端,用于判别直流电源的电压极性,并据此分别控制两对功率开关一通一断。本发明通过检测输入电压瞬时值的正负和输入电压的极性两种方式来判断输入电压极性,具有极性判断可靠的优点,同时可以通过检测输出电压来判断电路是否出现开路、欠压或过压情况。

    一种直流电源的电压极性自动转换电路及方法

    公开(公告)号:CN114221321A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111576906.4

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明提供一种直流电源的电压极性自动转换电路及方法,电路包括功率电路、输出分压电路、输入分压电路、输入瞬时电压电路、输入电压极性电路和控制电路;功率电路包括两对功率开关,控制电路的三个输入端口分别连接至输出分压电路的输出端、输入瞬时电压电路的输出端和输入电压极性电路的输出端,四个输出端口分别连接至功率电路中两对功率开关的控制端,用于判别直流电源的电压极性,并据此分别控制两对功率开关一通一断。本发明通过检测输入电压瞬时值的正负和输入电压的极性两种方式来判断输入电压极性,具有极性判断可靠的优点,同时可以通过检测输出电压来判断电路是否出现开路、欠压或过压情况。

    一种级联系统的同步零电压调制系统方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN119315803A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411493994.5

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本公开提供一种级联系统的同步零电压调制系统、方法、介质及设备,其中,级联系统的同步零电压调制系统包括:功率电路模块和调制系统;功率电路模块包括前级四开关升降压变换器、后级LCC‑LCC补偿的双向无线充电系统;调制系统包括电压补偿模块、电流补偿模块、电流比较模块、同步模块、开关驱动信号生成模块,电压补偿模块的输出端与同步模块的输入端连接,电流补偿模块的输出端与同步模块的输入端连接,电流比较模块的输出端与同步模块的输入端连接,同步模块的输出端与驱动信号生成模块连接。通过本公开,采用多个时间尺度,精确计算同步零电压开关调制的实现条件,计算速度较快,内存占用量较小,实现级联系统的零电压开关同步调制。

    一种基于三线圈结构的低压电池无线充电系统

    公开(公告)号:CN118868443A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410911269.9

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供一种基于三线圈结构的低压电池无线充电系统,包括:发射模块,权利接收模块,通过控制发射模块中单刀双掷开关的掷点切换,实现对负载进行恒流充电模式、恒压充电模式的切换。无线充电系统原边有两个线圈,副边有一个线圈。在恒流充电模式下,原边两个线圈都当作发射线圈,形成串联‑串联/串联结构,为副边传输功率;在恒压充电模式下,原边两个线圈中的一个起到补偿电感的作用,形成电感‑电容‑电容/串联结构,另一个当作发射线圈,为副边传输能量。该系统可以实现恒流、恒压模式输出,通过这样的设计,可以使得输出电压与耦合系数及输入电压成正比,实现自然的降压过程,非常适合作为低压电池的充电拓扑。

    具有输入电流交越失真同相变压补偿的图腾柱PFC电路

    公开(公告)号:CN117895780A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410016567.1

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明提供了一种具有输入电流交越失真同相变压补偿的图腾柱PFC电路,包括:滤波电路、补偿电路以及校正电路。滤波电路为单级LC滤波电路,用于滤除高频谐波电流。补偿电路包括降压、整流滤波和逆变电路,用于提供同相交流方波补偿电压。校正电路为图腾柱PFC,用于完成功率因数校正,并利用同相交流方波补偿电压进行输入电流交越失真补偿,得到输出直流电压和正弦输入电流。同时提供了一种相应的补偿方法。本发明通过将单相正弦交流电压叠加上同相低幅值方波交流电压,消除原单相交流电压过零附近无电压情况,不改变原有控制结构和控制策略情况下,消除输入电流(即网侧电流)过零失真现象,具有补偿效果良好、易于实现和成本低廉的优势。

    具有输入电流交越失真移相变压补偿的图腾柱PFC电路

    公开(公告)号:CN117895779A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410016566.7

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明提供一种具有输入电流交越失真移相变压补偿的图腾柱PFC电路,包括:滤波电路、补偿电路以及校正电路。滤波电路为单级LC滤波电路,用于滤除高频谐波电流。补偿电路包括降压、整流滤波和逆变电路,用于提供同相交流准方波补偿电压。校正电路为图腾柱PFC,用于完成功率因数校正,并利用同相交流准方波补偿电压进行输入电流交越失真补偿,得到输出直流电压和正弦输入电流。同时提供了一种相应的补偿方法。本发明通过将单相正弦交流电压叠加上同相低幅值准方波交流电压,消除原单相交流电压过零附近无电压情况,不改变原有控制结构和控制策略情况下,消除输入电流(即网侧电流)过零失真现象,具有补偿效果良好、易于实现和成本低廉的优势。

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