应用于直流微电网系统的高升压软开关直流变换器

    公开(公告)号:CN116365878A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310432867.3

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明公开了应用于直流微电网系统的高升压软开关直流变换器,包括直流输入单元、储能电感、三绕组耦合电感、准Z源结构、箝位结构、倍压单元结构以及直流输出负载。三绕组耦合电感等效为匝比为N1:N2:N3的理想变压器;利用倍压单元结构的升压能力,配合耦合电感的充放电,对三绕组耦合电感匝比以及开关管占空比D进行共同调节,使直流变换器具有高增益、高灵活度的升压能力;准Z源结构中的二极管替换为开关管,通过其缓冲电容在死区时间内的完全充放电,使有源开关管和二极管实现了软开关功能,电路的无源元件少,变换器的工作效率提高;箝位结构降低了电磁干扰。该变换器整体设计合理,输入电流连续,输入输出共地,采样和控制方便。

    一种高增益非隔离DC-DC变换器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116545221A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310590686.3

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种高增益非隔离DC‑DC变换器,包括直流电源Vg、开关管S1、耦合电感单元、输入储能电感L1、第一储能电容C1、第二储能电容C2、第三储能电容C3、第四储能电容C4、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3以及负载单元,其中耦合电感单元包括第一耦合电感N1、第二耦合电感N2、励磁电感Lm和漏感Lk,输入储能电感L1、第一储能电容C1、第一二极管D1、第二储能电容C2和第一耦合电感N1构成准Z源结构,第二二极管D2、第三储能电容C3和第一耦合电感N1构成倍压单元。本发明通过合理设计耦合电感的匝比和占空比D来提升电压增益,将设计自由度增加一倍,具有较大的设计空间,在较小的占空比下就可以达到较高的电压增益。

    一种可拆卸式的电动汽车电池恒温工作装置

    公开(公告)号:CN218632226U

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202222614911.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种可拆卸式的电动汽车电池恒温工作装置,包括一个组合式的可加热、可散热的装置系统,包裹电池部分的电池固定装置易拆卸。所述组合式的装置系统包括箱体顶部两个与车载空调系统所连接的进风通道,包括箱体中部一个以液体进行循环的液体恒温循环装置,箱体底部一个加热装置。本实用新型可以根据温度传感器的实时反馈,通过该装置对工作模式的自动调节或是驾驶室人工介入调节,独立运行或者同时运行进风通道、液体恒温循环装置,同时配合底部的加热装置实现对电池组不同模式的加热、散热措施,使电池组能在不同的环境温度下始终工作在一个恒温环境,实现对电池组工作环境温度的调节,增加续航里程,保护电池健康。

    一种电动汽车电池多模式散热装置

    公开(公告)号:CN217822970U

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202221220628.9

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种电动汽车电池多模式散热装置,包括一个组合式的冷却装置系统,所述冷却装置系统包括一个冷却风扇装置、一个以冷却液进行循环的冷却循环系统装置以及散热装置。本实用新型在工作时通过温度传感器的反馈显示出当前电池组环境温度,然后通过对冷却风扇装置、冷却液循环系统装置以及散热装置的控制实现降温散热。同时,本实用新型可以通过独立运行或者同时运行冷却风扇装置、冷却液循环系统装置同时配合底部的散热装置实现对电池组不同模式的散热措施,使电池组能在不同的环境温度下始终工作在一个适当的温度区间。并且根据实际情况的实时反馈对散热装置的运行模式精确控制,能够减少该装置能量的损耗,提高电池组的使用寿命。

    基于激光雷达的水面光伏清洁机器人

    公开(公告)号:CN217797927U

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202221851887.1

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本公开属于光伏板清洁设备技术领域,公开一种基于激光雷达的水面光伏清洁机器人,包括机器人主体,所述机器人主体上端面一侧固定连接有控制器,所述控制器上端面固定连接有触摸显示屏,所述机器人主体上端面远离控制器的一侧固定连接有激光雷达,所述机器人主体一侧端面安装有并排放置的电源开关和指示灯,所述机器人主体下端面安装有电池,所述机器人主体内腔安装有储水仓,所述机器人主体靠近储水仓一侧端面安装有清洗组件,所述机器人主体下端面安装有驱动组件和吸附组件。该基于激光雷达的水面光伏清洁机器人,解决了现有的水面光伏面板清洁装置容易在光伏面板上打滑的问题。

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