一种多单元模块式双向无线电能传输系统的控制方法

    公开(公告)号:CN118054447A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410040321.8

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种多单元模块式双向无线电能传输系统的控制方法,属于无线电能传输领域,该方法根据第零全桥变换器激励电压的脉冲宽度角确定第零全桥变换器各个开关器件导通和关断的时刻;根据其它全桥变换器的交流侧以及直流侧参数确定其它全桥变换器的激励电压脉冲宽度角与电能传输方向;通过调整其它全桥变换器的交流侧激励电压相位将实际交流侧激励电压与电流基波相位差维持在给定值;根据其它全桥变换器激励电压的相位以及脉冲宽度角确定其它全桥变换器各个开关器件导通和关断的时刻。本发明可以实现所有全桥变换器开关器件的零电压开通,同时满足各个全桥变换器的功率需求,以及实现较高的功率传输效率。

    基于负序分量的逆变器单相/两相孤岛检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115951142A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211678728.0

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了基于负序分量的逆变器单相/两相孤岛检测方法及装置,属于逆变器孤岛检测技术领域,包括:通过各逆变器向电网注入周期性的无功扰动电流,在一个扰动周期中包括四个扰动模态,每个扰动模态持续N个额定电网周期,且正、负无功扰动电流的幅值不相等;对于各逆变器执行:(S1)获取当前额定电网周期内公共耦合点的电压负序分量向量,并判断是否需要进行扰动重置;(S2)更新当前扰动模态的额定电网周期数AI_CNT,若AI_CNT≠0,则转入(S1),否则,转入(S3);(S3)将当前及上一扰动模态的电压负序分量向量变化量点乘;(S4)根据点乘运算结果,判断是否满足孤岛检测判据。本发明能提高单相或两相孤岛检测的准确度,并能适用于多机并网工况。

    一种微电网群落的网络损耗协同优化方法

    公开(公告)号:CN114912235A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210594318.1

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种微电网群落的网络损耗协同优化方法,属于电网优化技术领域,包括:建立微电网群落的接入优化模型和优化重构模型;接入优化模型,其决策变量为微电网群落中各微电网接入配电网的节点位置,其目标函数为微电网群落的新增网损,其约束条件为配电网的潮流约束;优化重构模型,其决策变量为微电网群落中各微电网的支路开关状态组合,其目标函数为微电网群落的基础网损,其约束条件为微电网的潮流约束和网络拓扑约束;对接入优化模型和优化重构模型进行协同优化,得到使微电网群落的总网损最小时,微电网群落中各微电网接入配电网的节点位置,以及各微电网的支路开关状态组合。本发明能够有效降低微电网群落的网络损耗。

    一种基于变补偿网络结构的双向无线电能传输系统及方法

    公开(公告)号:CN109474082B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201811492478.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于变补偿网络结构的双向无线电能传输系统及方法,所述系统包括原边变换器、原边变结构补偿网络、耦合机构、副边变结构补偿网络和副边变换器;所述传输系统以耦合机构为对称,可实现双向无线电能的传输;所述原、副边变结构补偿网络分别传递原、副边高频交流电压U1、U2,根据当前工作状态计算并通过控制开关的断合选择接入的补偿元件,进而构成不同结构的补偿网络,根据不同补偿网络存在的固有特性优化系统在不同耦合机构互感系数和直流侧电压情况下传输功率和效率。因此,本发明不仅提高了对直流侧电压和耦合机构互感系数变化的适应能力,同时,通过变补偿网络结构实现了传输效率的优化。

    一种电动汽车无线充放电系统

    公开(公告)号:CN109149736B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201811008227.5

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车无线双向充放电系统,包括第一电路与第二电路;第一电路包括双向AC‑DC电路、第一桥式电路、第一耦合机构与第一控制电路,第二电路包括第二耦合机构、有源补偿电路、第二桥式电路、双向DC‑DC电路与第二控制电路。第一电路与第二电路在充放电开始前建立无线连接并传输汽车信息与指令,待充放电结束后再通过无线连接传递计费信息与关机指令,避免了在能量传输过程中通过无线连接实时传递控制信息;无论系统工作于充电或放电模式,发射端启动后只需要接收端根据指令进行闭环调控即可实现电网能量与电池能量的双向传递。本发明无采用了接收端调控方式,具有控制简单、抗偏移调控能力强、电压适应范围广、传输效率高等优点。

    一种双向无线电能传输系统的双侧不对称电压控制方法

    公开(公告)号:CN110572042A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910941898.5

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种双向无线电能传输系统的双侧不对称电压控制方法,包括:获取第一全桥变换器的交流侧端口电流的相位、第一全桥变换器的直流侧电压和直流侧电流;根据稳压或恒流要求确定第一全桥变换器交流侧电压总脉冲宽度角;确定第一全桥变换器的开关管的导通和关断的时刻,并据此对开关管进行驱动;将所需参数发送至原边控制器;确定为实现零电压开通,第二全桥变换器的交流侧电压总脉冲宽度角的取值范围,并在该取值范围内选取最优的原边激励电压总脉冲宽度角的取值;确定第二全桥变换器开关管的导通和关断的时刻。本发明可以实现原边全桥变换器和副边全桥变换器的开关管的零电压开通,并且实现电能传输效率的优化。

    一种基于变补偿网络结构的双向无线电能传输系统及方法

    公开(公告)号:CN109474082A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811492478.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于变补偿网络结构的双向无线电能传输系统及方法,所述系统包括原边变换器、原边变结构补偿网络、耦合机构、副边变结构补偿网络和副边变换器;所述传输系统以耦合机构为对称,可实现双向无线电能的传输;所述原、副边变结构补偿网络分别传递原、副边高频交流电压U1、U2,根据当前工作状态计算并通过控制开关的断合选择接入的补偿元件,进而构成不同结构的补偿网络,根据不同补偿网络存在的固有特性优化系统在不同耦合机构互感系数和直流侧电压情况下传输功率和效率。因此,本发明不仅提高了对直流侧电压和耦合机构互感系数变化的适应能力,同时,通过变补偿网络结构实现了传输效率的优化。

    一种焊割一体电源
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106862726B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201710160714.2

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种焊割一体电源,包括:整流电路、逆变电路、焊割切换电路、焊接电路、切割电路和控制电路;整流电路将三相输入电压转换为高压直流,逆变电路将高压直流逆变为脉宽可调的高频方波,焊割切换电路在焊接与切割模式时分别将逆变电路输出连接至对应的焊接电路或切割电路,通过焊接电路和切割电路实现降压、隔离和整流滤波功能,最终输出稳定直流电流,控制电路负责系统所有电气量的采集与控制量的输出,实现焊割一体电源的稳定可靠运行。本发明均使用MOSFET作为主开关器件,通过在一次侧切换变压器组和整流滤波网络的方式实现焊接与切割电源的转换,具有体积小、变换效率高、网侧电流谐波特性好等优点,大大提高了焊割一体电源的功率密度。

    一种高效率的车载充电变换器

    公开(公告)号:CN107846151A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711141717.8

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种高效率的车载充电变换器,包括顺序连接的:EMI电路、PFC电路、逆变电路、整流电路、输出电路、控制电路。EMI电路用于减小变换器高频噪声对电网的影响,PFC电路在保证输入电流质量的前提下将单相交流电转换为高压直流,逆变电路将高压直流逆变为频率可调的高频方波,再经整流电路的变压器隔离后整流得到稳定直流电压,最终通过输出电路滤除输出高频电流纹波,控制电路完成变换器控制量的采集、计算和输出,实现车载充电变换器的运行与保护。本发明PFC电路和逆变电路分别使用GaN HEMT和Si MOSFET作为主开关器件,结合宽禁带半导体器件与图腾PFC拓扑的优势,具有网侧谐波特性好、体积小、控制灵活等优点,大大提升了车载充电的变换效率。

    一种等离子切割电源的输出过流保护控制电路及方法

    公开(公告)号:CN106862737A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710165104.1

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: B23K10/006

    Abstract: 本发明公开了一种等离子切割电源的输出过流保护控制电路及方法,输出过流保护控制电路包括:输入主功率模块、输出滤波电感、高频模块、输出检测模块和控制模块;输出滤波电感的输入端连接至输入主功率模块的第一输出端,高频模块的输入端连接至输入主功率模块的第二输出端,输出检测模块的第一输入端连接至输出滤波电感的输出端,输出检测模块的第二输入端连接至高频模块的输出端,输出检测模块的第三输出端连接至控制模块的第一输入端,输出检测模块的第四输出端连接至控制模块的第二输入端,控制模块的输出端连接至输入主功率模块的控制端。本发明既能避免等离子切割电源因输出电流过大发生故障又能避免保护误触发导致的生产效率减低。

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