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公开(公告)号:CN116231154A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310233881.0
申请日:2023-03-13
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/6555 , H01M10/6557 , H01M10/6563 , H01M10/655 , H01M50/231 , H01M50/284 , H01M50/519 , H01M50/267 , H01M50/242 , H05K7/20 , H02J7/00 , H02B1/56
摘要: 本发明涉及电源存储技术领域,公开了一种便携式储能电源装置包括保护壳和快拆顶盖,所述保护壳内部设置有电源组件和转换组件,所述保护壳表面设置有供电面板,所述电源组件上能够安装不同规格的蓄电池,各个所述蓄电池之间以及所述蓄电池与所述转换组件之间均设置有散热板,所述保护壳底端设置有散热机构。本发明能够根据不同的蓄电池规格,将散热板安装在各个蓄电池之间的空隙内部,通过散热板与不同规格的蓄电池之间的插接配合,有效地将各个蓄电池之间以及蓄电池与转换组件之间通过散热板有效地隔开的同时,充分保证不同规格的蓄电池的装配的同时,保证蓄电池以及转换组件的散热。
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公开(公告)号:CN107834838B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710970323.7
申请日:2017-10-16
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种非隔离型三相PFC变换器的控制方法,其中变换器包括开关单元、整流单元和储能续流单元,开关单元包括三个开关组,三个开关组分别设置在接入的三相三线电源的三根相线上;三个开关组分别通过三根相线与整流单元连接;储能续流单元包括第一至第二续流电感和滤波电容,整流单元的正极端通过正极母线与第一续流电感一端串联,负极端通过负极母线与第二续流电感一端串联,正极母线与负极母线之间设有滤波电容,第一续流电感的另一端和第二续流电感的另一端分别与滤波电容的两端连接。本发明结构简单,控制逻辑也较为精简,因此在高功率密度场合,优势十分明显。
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公开(公告)号:CN107834838A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710970323.7
申请日:2017-10-16
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种非隔离型三相PFC变换器及其控制方法,其中变换器包括开关单元、整流单元和储能续流单元,开关单元包括三个开关组,三个开关组分别设置在接入的三相三线电源的三根相线上;三个开关组分别通过三根相线与整流单元连接;储能续流单元包括第一至第二续流电感和滤波电容,整流单元的正极端通过正极母线与第一续流电感一端串联,负极端通过负极母线与第二续流电感一端串联,正极母线与负极母线之间设有滤波电容,第一续流电感的另一端和第二续流电感的另一端分别与滤波电容的两端连接。本发明结构简单,控制逻辑也较为精简,因此在高功率密度场合,优势十分明显。
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公开(公告)号:CN107800320A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710888673.9
申请日:2017-09-27
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
CPC分类号: H02M7/797 , H02M3/3353
摘要: 一种电路控制方法,用于控制高频隔离交直流变换电路切换工作模式:控制三相全桥逆变电路工作于PFC整流状态并升压;控制第一、第二高频半桥逆变电路工作于逆变状态;若直流源的吸纳电流大于或等于额定电流的0.1倍,以PWM信号驱动第一和第二整流电路开通;第一、第二整流电路的开通/关断时序分别以第一、第二高频半桥逆变电路的开通/关断时序的中心为基础进行偏移,并且根据开关频率调整开通占空比大小以提高效率,以工作于整流模式;根据直流源的电压控制第一、第二高频半桥逆变电路分别以第一、第二整流电路的开通/关断时序的中心为基础进行开通/关断,并且根据直流源的电压高低进行偏移及调整开通占空比大小以提高效率,以工作于逆变模式。
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公开(公告)号:CN107276418A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710691684.8
申请日:2017-08-14
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
CPC分类号: H02M3/33592 , H02M7/48 , H02M2007/4815 , Y02B70/1433 , Y02B70/1491
摘要: 本发明提供一种宽范围软开关直流变换电路及其控制方法。所述电路包括第一及第二串联谐振逆变电路、第一及第二高频隔离变压器、整流电路和控制器;所述第一及第二串联谐振逆变电路的输入端用于与直流源连接,所述第一及第二串联谐振逆变电路的两个输出端分别与第一及第二高频隔离变压器的原边的两端连接,所述第一及第二高频隔离变压器的副边串联后与接入所述整流电路,所述控制器向所述第一及第二串联谐振逆变电路输入控制信号,所述整流电路的两个输出端用于与负载连接。所述方法使逆变电路工作于同相位模式或者错相位模式。本发明不仅可以适应宽广的输入电压范围,还具有更宽的输出电压范围。
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公开(公告)号:CN115986912A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310257272.9
申请日:2023-03-17
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
IPC分类号: H02J9/06
摘要: 本发明涉及电源技术领域,公开了一种安全检修式UPS电源,包括主电路、备用电路和检修电路,所述主电路和备用电路相并联后,串联设置有转动开关,以形成主输入电路,所述检修电路串联设置有滑动开关后形成副输入电路。本发明通过在进行检修维护和电力常态化供给两种模式的切换时,先将检修电路通过滑动开关的滑动而并联在主电路和备用电路上,并同步利用滑动开关的滑动驱动滑动变阻器进行电阻值调整,达到增加负载所在电路的阻值的目的,以确保负载电路的电流不超过负载的额定电流,避免负载出现故障。
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公开(公告)号:CN107276418B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201710691684.8
申请日:2017-08-14
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
摘要: 本发明提供一种宽范围软开关直流变换电路及其控制方法。所述电路包括第一及第二串联谐振逆变电路、第一及第二高频隔离变压器、整流电路和控制器;所述第一及第二串联谐振逆变电路的输入端用于与直流源连接,所述第一及第二串联谐振逆变电路的两个输出端分别与第一及第二高频隔离变压器的原边的两端连接,所述第一及第二高频隔离变压器的副边串联后与接入所述整流电路,所述控制器向所述第一及第二串联谐振逆变电路输入控制信号,所述整流电路的两个输出端用于与负载连接。所述方法使逆变电路工作于同相位模式或者错相位模式。本发明不仅可以适应宽广的输入电压范围,还具有更宽的输出电压范围。
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公开(公告)号:CN108512443A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810195360.X
申请日:2018-03-09
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种多端口交直流变换电路及其控制方法,该电路连接在包括交流源、第四电容和等效电感的等效电路上,包括主开关组、第一和第二同步开关组、BUS电容、第三电容、驱动电路和控制电路,通过对主开关组中的至少一个开关管施加PWM驱动,并在交流源的正半波(或负半波)时对第一(或第二)同步开关组施加高电平驱动,使得第一(或第二)同步开关组只需做低频工作,当主开关组做高频工作时,主开关组两端的电压始终被第三电容箝位,有效地解决了传统的电路中所存在的单管高稳态电压问题或者高频工作后产生的高电压尖峰问题,同时该电路还保持了单相两电平输出端口,同时又兼具了三电平电路的输出端口,带载更加灵活,且还具备双向变换功能。
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公开(公告)号:CN107733236A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711025676.6
申请日:2017-10-27
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
摘要: 本发明提供一种宽范围双向软开关直流变换电路及其控制方法。所述电路包括至少一个第一子变换电路、至少一个第二子变换电路和至少一个控制器;所述第一子变换电路包括第一串联谐振逆变电路、第一高频隔离变压器、共用桥臂和第一桥臂;所述第二子变换电路包括第二串联谐振逆变电路、第二高频隔离变压器和第二桥臂。所述方法根据变换电路需要输出的电压以及需要正向还是反向工作,正向或反向控制开通时序以及控制所述共用桥臂的通断使所述第一子变换电路、所述第二子变换电路正向或反向单独或者联合输出电压以实现宽范围双向变换。本发明的电路结构简洁、控制简单,具有高性价比,可以满足宽范围的工作。
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公开(公告)号:CN107332452A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710672554.X
申请日:2017-08-08
申请人: 深圳市保益新能电气有限公司
CPC分类号: H02M7/219 , H02M3/33561 , H02M3/3381
摘要: 本发明公开一种交流-直流变换电路的控制方法,所述电路具有正激和反激两种工作模式,且包括至少两个逆变开关管和原边输入滤波电容,其中一个逆变开关管工作在逆变状态时另一个工作在箝位状态;逆变开关管和原边输入滤波电容构成箝位谐振电路,原边输入滤波电容根据工作时段作为输入滤波电容或箝位电容使用;在低于电压阈值且输入电压即将由负值或者正值转向零点附近的一定区域,给工作在逆变状态的主管施加一个高频的PWM信号,同时给工作在箝位状态的箝位管一个近似互补的PWM信号。通过该控制方法,箝位电容的能量可通过反向谐振的时候释放到输出侧,避免出现无法提供电流,有效提高电路的稳定可靠性。
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