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公开(公告)号:CN107985083B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201710084525.1
申请日:2017-02-16
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 首尔大学校产学协力团
Abstract: 本发明公开了一种使用绕线转子同步电动机(WRSM)的充电系统,其能够减小由于车载充电电路而增加的车辆的体积、重量和成本,并且增加电池充电容量。使用绕线转子同步电动机(WRSM)的充电系统包括:逆变器,其将电池的功率转换为具有多个不同相位的交流(AC)功率;WRSM,其具有每个接收不同相位的AC功率的多个定子线圈,以及与多个定子线圈形成互感,并安装在转子中以使用电池的功率形成磁通量的励磁线圈;以及控制器,其在电网电力被施加至WRSM的励磁线圈侧的充电模式中控制电池侧和励磁线圈侧彼此绝缘。
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公开(公告)号:CN109802474A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201810007315.7
申请日:2018-01-04
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 首尔大学校产学协力团
Abstract: 本发明涉及无功率因数校正电路的充电系统。本发明提供了一种在电网阶段用于提高功率因数和电流质量的充电系统。所述充电系统包括:整流电路,其配置对电网电力进行整流;以及转换器,其配置为接收由所述整流电路整流的电压-电流,并将所述电压-电流转换为提供给电池的充电电压-电流。电容器连接在所述整流电路和所述转换器的连接端之间。所述转换器包括第一高频开关电路、变压器和第二高频开关电路。
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公开(公告)号:CN109802474B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201810007315.7
申请日:2018-01-04
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 首尔大学校产学协力团
Abstract: 本发明涉及无功率因数校正电路的充电系统。本发明提供了一种在电网阶段用于提高功率因数和电流质量的充电系统。所述充电系统包括:整流电路,其配置对电网电力进行整流;以及转换器,其配置为接收由所述整流电路整流的电压‑电流,并将所述电压‑电流转换为提供给电池的充电电压‑电流。电容器连接在所述整流电路和所述转换器的连接端之间。所述转换器包括第一高频开关电路、变压器和第二高频开关电路。
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公开(公告)号:CN107985083A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201710084525.1
申请日:2017-02-16
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 首尔大学校产学协力团
IPC: B60L11/18
CPC classification number: H02J7/022 , H02J3/18 , H02J7/0027 , H02J7/0068 , H02K1/14 , H02K1/26 , H02K19/12 , H02P6/32 , H02P23/14 , H02P27/06 , H02P2101/45 , Y02T10/7055 , B60L53/24 , B60L53/20 , B60L53/38 , B60L53/60
Abstract: 本发明公开了一种使用绕线转子同步电动机(WRSM)的充电系统,其能够减小由于车载充电电路而增加的车辆的体积、重量和成本,并且增加电池充电容量。使用绕线转子同步电动机(WRSM)的充电系统包括:逆变器,其将电池的功率转换为具有多个不同相位的交流(AC)功率;WRSM,其具有每个接收不同相位的AC功率的多个定子线圈,以及与多个定子线圈形成互感,并安装在转子中以使用电池的功率形成磁通量的励磁线圈;以及控制器,其在电网电力被施加至WRSM的励磁线圈侧的充电模式中控制电池侧和励磁线圈侧彼此绝缘。
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公开(公告)号:CN107994665B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201710087146.8
申请日:2017-02-17
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 首尔大学校产学协力团
Abstract: 本文公开了使用绕线转子同步电动机的充电系统,其能够在减小由于车载充电电路而增加的车辆的体积、重量和/或成本的同时增加电池充电容量。充电系统包括逆变器、绕线转子同步电动机和控制器,所述逆变器将电池的DC输出转换为具有不同相位的多个AC信号,所述绕线转子同步电动机具有多个定子线圈和与定子线圈形成互感的励磁线圈,具有不同相位的AC信号分别输入到多个定子线圈,励磁线圈安装在转子中以使用电池的DC输出形成磁通量,所述控制器允许电池和励磁线圈在来自电网的电被施加到绕线转子同步电动机的励磁线圈的充电模式下彼此绝缘。
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公开(公告)号:CN107994665A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201710087146.8
申请日:2017-02-17
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 首尔大学校产学协力团
CPC classification number: H02J7/022 , B60L53/24 , H02J3/18 , H02J7/0068 , H02J7/242 , H02K1/14 , H02K1/24 , H02K19/12 , H02P6/32 , H02P23/14 , H02P27/06 , H02P2101/45 , H02J7/326 , B60L58/10
Abstract: 本文公开了使用绕线转子同步电动机的充电系统,其能够在减小由于车载充电电路而增加的车辆的体积、重量和/或成本的同时增加电池充电容量。充电系统包括逆变器、绕线转子同步电动机和控制器,所述逆变器将电池的DC输出转换为具有不同相位的多个AC信号,所述绕线转子同步电动机具有多个定子线圈和与定子线圈形成互感的励磁线圈,具有不同相位的AC信号分别输入到多个定子线圈,励磁线圈安装在转子中以使用电池的DC输出形成磁通量,所述控制器允许电池和励磁线圈在来自电网的电被施加到绕线转子同步电动机的励磁线圈的充电模式下彼此绝缘。
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公开(公告)号:CN110729944B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN201811482202.9
申请日:2018-12-05
Abstract: 本发明涉及一种用于驱动电机的逆变器控制装置,包括:电流控制器,其生成电压指令,该电压指令用于使测定由逆变器提供至电机的电流而得到的电流检测值跟踪用于驱动电机的电流指令;电压调制部,其生成脉冲宽度调制信号,该脉冲宽度调制信号基于上述电压指令以规定开关频率控制上述逆变器内开关元件的接通/关闭状态;和频率确定部,其基于上述电机的驱动信息来随机地变更上述开关频率。
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公开(公告)号:CN103490688B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201210429772.8
申请日:2012-10-31
Applicant: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 岭南大学教产学协力团
IPC: H02P21/00
CPC classification number: H02P21/0085 , H02P21/0089
Abstract: 本发明提供了一种用于控制内置式永磁同步电动机的方法,其在弱磁通区域内的电动机扭矩控制中使用从调制电压比例控制器(MVSC)控制模式输出的命令电压所述方法包括:由控制器使用基于磁通量的映射数据单元来产生电流命令所述基于磁通量的映射数据单元以扭矩命令和电动机速度/电池输出电压作为输入;以及由控制器在同步电动机的恒定扭矩区域中切换到电流矢量控制(CVC)控制模式作为电流控制模式,或者在同步电动机的弱磁通区域中切换到MVSC控制模式作为电压相位控制模式。
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公开(公告)号:CN102237839B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201010260986.8
申请日:2010-08-23
IPC: H02P6/16
CPC classification number: H02P23/0077 , B60L11/18 , H02P2203/05 , Y02T10/642
Abstract: 本发明提供了一种用于在混合动力车及燃料电池车中补偿分解器的非线性以控制电动机的方法,该方法包括:通过计算一个采样周期1T期间的实际分解器位置变更Δθn,通过计算将分解器位置变更的理论值Δθ0加到先前的分解器位置的理论值θold上而获得的分解器位置的理论值θ,并通过提取非线性周期的拐点处的实际分解器位置变更Δθn以及分解器位置变更的理论值Δθ0,来收集分解器位置数据;确定是否在相应的车辆中执行分解器位置校正;以及如果确定不执行分解器位置校正,则基于收集的分解器位置数据来补偿分解器的非线性。
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公开(公告)号:CN108111081B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN201710918108.2
申请日:2017-09-29
Abstract: 一种双逆变器控制方法,能够通过借助六步控制来控制双逆变器,以使用双逆变器向电动机驱动系统中的电动机施加电压,从而提高逆变器和电动机的功率效率。用于控制具有共同连接至电动机的输出端的第一和第二逆变器的双逆变器控制方法包括:将用于驱动电动机的总体电压命令与共同施加至第一和第二逆变器的DC电压的幅值进行比较;并且根据比较结果,通过选择性地应用高增益过电压调制(HOVM),关于第一逆变器的输出生成第一电压命令,并且关于第二逆变器的输出生成第二电压命令。
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