交错式PFC控制方法及装置

    公开(公告)号:CN103532367A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210228999.6

    申请日:2012-07-03

    IPC分类号: H02M1/42

    CPC分类号: Y02B70/126

    摘要: 本发明公开了一种交错式PFC控制方法及装置,其中,该方法包括:获取交错式PFC电路中两个电感所在支路的电流;在该两个电感所在支路的电流之差大于或等于预定阈值的情况下,调整该两个电感所在支路的占空比,使电流之差小于该预定阈值。通过本发明,解决了相关技术中的交错式PFC电路的电流不平衡有可能导致电路整体失效、电路可靠性较差的问题,使PFC控制更加精确,提高了电路可靠性。

    过调制控制方法和装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104467495A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410666012.8

    申请日:2014-11-19

    IPC分类号: H02M7/48

    CPC分类号: H02M7/48

    摘要: 本发明公开了一种过调制控制方法和装置。其中,该方法包括:获取第一参考电压及第二参考电压,其中,第一参考电压与第二参考电压的取值根据控制电路中的交流电流变换得到;根据第一参考电压及第二参考电压计算待调制电压矢量的矢量角度和调制比;判断待调制电压矢量的矢量角度是否在与调制比对应的过调制角度范围内,并在判断出矢量角度在过调制角度范围之外时,根据调制比对控制电路中的待调制电压矢量进行过调制控制。本发明解决了采用现有的方式进行过调制控制时控制准确性较低的技术问题。

    PFC电路的控制方法和装置与PFC电路及数字电源

    公开(公告)号:CN103532369A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210232953.1

    申请日:2012-07-05

    IPC分类号: H02M1/42

    CPC分类号: Y02B70/126

    摘要: 本发明提供了一种PFC电路的控制方法和装置与PFC电路及数字电源,该PFC电路的控制方法包括:获取PFC电路输出电压的目标值;检测PFC电路输出电压的实际值;根据输出电压的目标值与实际值之间的差值的绝对值的大小对PFC电路电压环的设定值进行赋值;按照设定值通过电压环控制PFC电路。通过检测当前电路实际输出电压与目标值的差值,对电压环的设定值参数进行实时调整,使电路的输出电压缓慢上升,通过限制升压速度保证了启动电流不会过大,从而避免了直接使用电路的控制目标值直接作为电压环的设定值,使PFC电路的输出电压突然增大,导致电流瞬间上升带来的可靠性降低。提高了PFC电路的安全性和可靠性。

    单电阻采样时间补偿方法和系统

    公开(公告)号:CN104579082B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310477423.8

    申请日:2013-10-12

    IPC分类号: H02P21/16

    摘要: 本发明公开了一种单电阻采样时间补偿方法。该方法包括如下步骤:分别计算Ta+(Tb‑Ta)/2=T1、Ton+Ts=T2和Tb+(Tc‑Tb)/2=T3;判断所述T1是否大于所述T2,得出第一判断结果并根据所述第一判断结果确定第一采样点;判断所述T3是否大于所述T2,得出第二判断结果并根据所述第二判断结果确定第二采样点。本发明还提供了基于同一发明构思的单电阻采样时间补偿系统。本发明的单电阻采样时间补偿方法和系统,通过时间补偿方法实现单电阻电流采样,使得算法简单,克服了传统方法中算法复杂的问题;通过此方法获得的第一采样点和第二采样点,使得采样到精确的电流值,保证了采样精度。

    过调制控制方法和装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104467495B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410666012.8

    申请日:2014-11-19

    IPC分类号: H02M7/48

    摘要: 本发明公开了一种过调制控制方法和装置。其中,该方法包括:获取第一参考电压及第二参考电压,其中,第一参考电压与第二参考电压的取值根据控制电路中的交流电流变换得到;根据第一参考电压及第二参考电压计算待调制电压矢量的矢量角度和调制比;判断待调制电压矢量的矢量角度是否在与调制比对应的过调制角度范围内,并在判断出矢量角度在过调制角度范围之外时,根据调制比对控制电路中的待调制电压矢量进行过调制控制。本发明解决了采用现有的方式进行过调制控制时控制准确性较低的技术问题。

    单电阻采样时间补偿方法和系统

    公开(公告)号:CN104579082A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310477423.8

    申请日:2013-10-12

    IPC分类号: H02P21/14

    摘要: 本发明公开了一种单电阻采样时间补偿方法。该方法包括如下步骤:分别计算Ta+(Tb-Ta)/2=T1、Ton+Ts=T2和Tb+(Tc-Tb)/2=T3;判断所述T1是否大于所述T2,得出第一判断结果并根据所述第一判断结果确定第一采样点;判断所述T3是否大于所述T2,得出第二判断结果并根据所述第二判断结果确定第二采样点。本发明还提供了基于同一发明构思的单电阻采样时间补偿系统。本发明的单电阻采样时间补偿方法和系统,通过时间补偿方法实现单电阻电流采样,使得算法简单,克服了传统方法中算法复杂的问题;通过此方法获得的第一采样点和第二采样点,使得采样到精确的电流值,保证了采样精度。

    变频变容压缩机的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104654516B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201310597565.8

    申请日:2013-11-21

    IPC分类号: F24F11/00 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种变频变容压缩机的控制方法及系统,其中,方法包括:检测压缩机的运行频率,根据运行频率与预设的切换频率的大小,控制压缩机进行运行状态切换;运行状态切换包括由单转子运行状态向双转子运行状态切换,或由双转子运行状态向单转子运行状态切换;检测压缩机的电流,根据压缩机在运行状态切换前、后的电流变化,判断压缩机的运行状态切换是否完成。本发明提供的变频变容压缩机的控制方法及系统,能够准确判断压缩机的运行状态,提高了对压缩机的控制的可靠性。

    获取负载功率的方法、装置、PFC电路、开关电源及电器

    公开(公告)号:CN104062493B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201310090693.3

    申请日:2013-03-20

    IPC分类号: G01R21/133

    摘要: 本发明公开了一种获取负载功率的方法、装置、PFC电路、开关电源及电器。其中,该方法包括:获取功率因数修正器PFC电路的输入电流值和功率因数修正器PFC电路的输出电压值;通过状态观测器对输入电流值和输出电压值进行输入电压计算,以获取功率因数修正器PFC电路的输入电压值;根据输入电流值和输入电压值进行功率计算,以获取负载的功率。通过本发明,实现了无需检测PFC电路的输入电压便可以准确计算得出负载功率的效果,从而节省了检测PFC电路的输入电压的检测电阻上的功耗,简化了硬件电路的复杂度。

    PFC电路的控制方法和装置与PFC电路及数字电源

    公开(公告)号:CN103532369B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210232953.1

    申请日:2012-07-05

    IPC分类号: H02M1/42

    CPC分类号: Y02B70/126

    摘要: 本发明提供了一种PFC电路的控制方法和装置与PFC电路及数字电源,该PFC电路的控制方法包括:获取PFC电路输出电压的目标值;检测PFC电路输出电压的实际值;根据输出电压的目标值与实际值之间的差值的绝对值的大小对PFC电路电压环的设定值进行赋值;按照设定值通过电压环控制PFC电路。通过检测当前电路实际输出电压与目标值的差值,对电压环的设定值参数进行实时调整,使电路的输出电压缓慢上升,通过限制升压速度保证了启动电流不会过大,从而避免了直接使用电路的控制目标值直接作为电压环的设定值,使PFC电路的输出电压突然增大,导致电流瞬间上升带来的可靠性降低。提高了PFC电路的安全性和可靠性。

    功率因数校正方法、电路以及开关电源

    公开(公告)号:CN103516191B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201210223590.5

    申请日:2012-06-29

    IPC分类号: H02M1/42 H02M3/155

    CPC分类号: Y02B70/126

    摘要: 本发明公开了一种功率因数校正方法,包括:采样输入电流iin和输出电压Vdc;根据输入电流iin和输出电压Vdc,估算输入电压Vin;进行电流环控制,使输入电流iin的波形相位跟随输入电压Vin的波形相位;进行电压环控制,为所述电流环控制提供输入电流iin参考量,并使输出电压Vdc稳定。本发明公开的功率因数校正方法中,将开关电源的输入电流和输出电压作为状态观测器的外部变量实测值,采用状态观测器估算得到开关电源的输入电压,无需采集输入电压,减少了采集量,避免产生误差;并且,输入电压通过状态观测器估算得到,还避免因采集输入电压时,因采样电路本身产生的系统误差,导致功率因数校正准确度下降的情形。