基于耦合电感的输入并联非隔离高增益变换器及控制方法

    公开(公告)号:CN117691865A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410030961.0

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种基于耦合电感的输入并联非隔离高增益变换器及控制方法。本发明的变换器包括输入并联单元、耦合电感升压单元和输出单元;输入并联单元包括输入源Vin、第一独立电感L1、第二独立电感L2、第一开关管S1和第二开关管S2;耦合电感升压单元包括二极管D1、二极管D2、电容C1、电容C2、电容C3、耦合电感原边绕组Lc和耦合电感副边绕组Lc’,其中,二极管D1、电容C1和耦合电感原边绕组Lc组成漏感回收单元;输出单元包括二极管D3和电容C4。本发明具有拓扑结构简单、开关控制便捷、电压增益超高、输入电流纹波小、开关管电压应力超低和工作效率高的优点。

    一种含耦合电感的双开关管高增益变换器及控制方法

    公开(公告)号:CN116683741A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310709510.5

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种含耦合电感的双开关管高增益变换器及控制方法,属于电力电子技术领域。本发明的变换器包括双开关管输入端、耦合电感升压单元和输出端;双开关管输入端包括电源Vin、第一独立电感L1、第二独立电感L2、第一开关管S1和第二开关管S2;双开关管输入端连接耦合电感升压单元,耦合电感升压单元包括二极管D1、二极管D2、电容C1、电容C2、电容C3、耦合电感原边绕组np和耦合电感副边绕组ns;耦合电感升压单元的输出端连接二极管D3的阳极,二极管D3和电容C4构成变换器的输出部分。本发明具有拓扑结构简单、输出电压增益超高、开关管电压应力超低、开关控制便捷、工作效率高的优点。

    一种基于回转器模型的buck型变换器级联系统稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN114865911B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210596124.5

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于回转器模型的Buck型变换器级联系统稳定性分析方法,属于电力电子及控制技术领域;本发明的步骤为:一、选择电感电流和输出电压作状态变量,建立变换器在连续导通模式下的大信号模型,得到关于电感电流和输出电压的微分方程;二、根据微分方程结合PI控制、电压反馈和回转器模型推导状态空间方程并求导;三、将矩阵推广到变换器级联系统推导出级联系统的状态空间矩阵并求导;四、通过复平面特征值轨迹图和特征值判别定理观察级联系统稳定性,并得到各参数变化对稳定性的影响。本发明在传统大信号模型的基础上,采用回转器模型和复平面特征值轨迹图,无须计算传递函数,不需绘制波特图,还可直接观测某一参数变化时的稳定性变化。

    一种基于耦合电感的两相交错Boost-Sepic型高增益变换器及控制方法

    公开(公告)号:CN114977790A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210812110.2

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于耦合电感的两相交错Boost‑Sepic型高增益变换器及控制方法,属于电力电子技术领域。本发明的两相交错Boost‑Sepic结构包括输入源Vin、第一独立电感L1、第二独立电感L2、第一开关管S1和第二开关管S2以及由第一耦合电感原边绕组Lc1、第二耦合电感原边绕组Lc2、电容C1、电容C3构成得Sepic部分,由二极管D1、二极管D4、电容C5和电容C6构成的Boost部分;第一倍压单元包括二极管D2、电容C2和第一耦合电感副边绕组Lc1’,第二倍压单元包括二极管D5、电容C4和第二耦合电感副边绕组Lc2’;分裂电容结构包括电容C7和电容C8,构成变换器的输出部分。本发明具有拓扑结构对称、开关控制简单、电压增益超高、输入电流纹波小、开关管电压应力超低的优点。

    一种基于回转器模型的buck型变换器级联系统稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN114865911A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210596124.5

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于回转器模型的Buck型变换器级联系统稳定性分析方法,属于电力电子及控制技术领域;本发明的步骤为:一、选择电感电流和输出电压作状态变量,建立变换器在连续导通模式下的大信号模型,得到关于电感电流和输出电压的微分方程;二、根据微分方程结合PI控制、电压反馈和回转器模型推导状态空间方程并求导;三、将矩阵推广到变换器级联系统推导出级联系统的状态空间矩阵并求导;四、通过复平面特征值轨迹图和特征值判别定理观察级联系统稳定性,并得到各参数变化对稳定性的影响。本发明在传统大信号模型的基础上,采用回转器模型和复平面特征值轨迹图,无须计算传递函数,不需绘制波特图,还可直接观测某一参数变化时的稳定性变化。

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