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公开(公告)号:CN115378270B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210939331.6
申请日:2022-08-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双向无线电能传输系统的功率传输方法及装置,属于无线电能传输领域,包括:将系统两侧激励电压的多个相邻开关周期组合为一个调制周期,以一个调制周期为单位调制系统两侧的激励电压。在各调制周期内,同一时间只不对称地调节某一电压半波的脉宽,其它电压半波的脉宽保持不变,各电压半波的调制次序需要使激励电压沿时间轴均匀分布。系统负载端各调制周期内激励电压的总脉宽βt由PI环节得到,系统源端各调制周期内激励电压的总脉宽αt则由负载匹配条件得到,系统的外移相角δ由所有开关器件的ZVS条件得到。本发明更容易实现ZVS,使系统在极宽功率范围内能保持很高的功率因数,减小了系统中的无功环流损耗,提升了系统的整体传输效率。
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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
Applicant: 华中科技大学
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。
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公开(公告)号:CN117424266A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311352717.8
申请日:2023-10-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种工商业园区微电网复合储能的协同优化方法及系统,包括:S1确定工商业园区微电网系统架构,并建立数学模型;S2建立工商业园区微电网的需量优化模型,对工商业园区微电网的最大需量进行优化;S3建立工商业园区微电网复合储能的容量配置模型,对电池组和超级电容的装机容量进行优化;S4建立功率调度模型,对全年各典型日内电池组的调度功率进行优化;S5分别以上述模型作为外环、中间环和内环,对工商业园区微电网的需量电费成本、容量配置成本和运行成本进行协同优化,使工商业园区微电网的总成本最小,并输出最优的园区微电网最大需量、复合储能容量配置和功率调度结果。本发明有利于提高园区微电网系统整体运行的经济性。
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公开(公告)号:CN115378270A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210939331.6
申请日:2022-08-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双向无线电能传输系统的功率传输方法及装置,属于无线电能传输领域,包括:将系统两侧激励电压的多个相邻开关周期组合为一个调制周期,以一个调制周期为单位调制系统两侧的激励电压。在各调制周期内,同一时间只不对称地调节某一电压半波的脉宽,其它电压半波的脉宽保持不变,各电压半波的调制次序需要使激励电压沿时间轴均匀分布。系统负载端各调制周期内激励电压的总脉宽βt由PI环节得到,系统源端各调制周期内激励电压的总脉宽αt则由负载匹配条件得到,系统的外移相角δ由所有开关器件的ZVS条件得到。本发明更容易实现ZVS,使系统在极宽功率范围内能保持很高的功率因数,减小了系统中的无功环流损耗,提升了系统的整体传输效率。
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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
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/25 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J3/06 , G06F111/02 , G06F111/04 , G06F113/04
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。
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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
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J50/12
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。
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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
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M3/335
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。
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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
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J50/12
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。
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公开(公告)号:CN104269999B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410315522.0
申请日:2014-07-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: 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。
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公开(公告)号:CN118054447B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410040321.8
申请日:2024-01-10
Applicant: 华中科技大学
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。
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