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公开(公告)号:CN112260543B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010990913.8
申请日:2020-09-19
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02M3/335 , H02M7/5387 , H02M7/219
Abstract: 本发明公开了一种高增益高频隔离双向级联DC/DC变换器及其控制方法,其中变换器包括:级联连接的第一级联模块和第二级联模块;第一级联模块包括:依次串联级联的第一电容、第一开关网络单元、第一谐振网络单元或第一隔直网络单元、高频隔离变压器、第二谐振网络单元或第二隔直网络单元、第二开关网络单元,其中,第一谐振网络单元与第二谐振网络单元相对应,第一隔直网络单元与第一隔直网络单元相对应;第二级联模块包括:依次串联级联的第二电容、第三开关网络单元和第三电容,第三开关网络单元和第三电容之间串联有第三电感。通过采用级联结构实现了低压侧与高压侧电压增益灵活设置,解决了现有变换器传输比小及单级BUCK/BOOST隔离与占空比接近1的问题。
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公开(公告)号:CN112332517B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011110223.5
申请日:2020-10-16
Applicant: 许继电源有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种模拟光伏充电MPPT控制电路,通过模拟电力电子器件对光伏板的输入电压信号及光伏功率控制器的充电输出电流信号进行精准采样配合纯模拟电路搭建的信号转换电路,把采样的输入电压信号及光伏功率控制器的输出充电电流信号转换成对光伏功率控制器进行充电输入MPPT控制的专用控制调制信号,结合光伏功率控制器的模拟PWM控制芯片,实现对光伏功率控制器的输入MPPT功率控制。整体信号控制策略不涉及到数字控制及算法的应用,具备了模拟控制器的反应灵活性和快速响应能力,适用于各种小容量光伏供电储能装置的简易MPPT控制。
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公开(公告)号:CN114094814A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111224431.2
申请日:2021-10-19
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Inventor: 高昂 , 刘向立 , 陈天锦 , 于广生 , 于越 , 刘天强 , 曹亚 , 刘振威 , 常志国 , 尹强 , 张明冉 , 熊泽成 , 赵启良 , 张晓丽 , 秦力 , 刘超 , 董钦 , 胡占磊 , 徐亚超 , 张博 , 李龙光 , 温刚 , 蔡思淇 , 田丽敏 , 赵瑞霞
Abstract: 本发明公开了一种LLC拓扑小增益波纹控制方法及装置,包括如下步骤:获取LLC拓扑的输出电压;判断输出电压是否大于预设电压值;如是,则使LLC拓扑按固定占空比调频;如否,则使LLC拓扑按定频调占空比,以实现脉宽连续并降低输出电压波纹。通过先定频调宽再调频的方式,在控制环输出的低段进行调宽,逐步增大驱动占空比,再逐步调频降低频率,保证了控制环输出越强LLC拓扑的增益越大,避免了打嗝间隔工作模式导致的输出电压波纹过大。
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公开(公告)号:CN114050723A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111264802.X
申请日:2021-10-28
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 一种谐振频率可调的双向DCDC变换器及其控制方法以及包括该变换器的电动汽车充电装置。该变换器包括依次连接的逆变桥、LLC谐振网络、隔离变压器、同步整流电路和滤波电路;第二电容与常开开关串联后与第一谐振电容并联,常开开关闭合后第二电容与第一谐振电容的并联电容值构成第二谐振电容;在低压范围内,由第一谐振电容得出谐振频率fr1和fm1,工作频率在fr1~fm1范围内变化;在高压范围内,由第二谐振电容得出谐振频率fr2和fm2,工作频率在fr2~fm2范围内变化。本发明解决了宽范围电压输出、高效率、高功率密度、原副边隔离、低成本的问题,使输出电压范围在200V~750V范围内设置两个最佳的谐振频率点,让谐振电流接近正弦波,以大大提高变换器效率。
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公开(公告)号:CN109633358A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910024214.5
申请日:2019-01-10
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
CPC classification number: G01R31/025 , G01R31/1272
Abstract: 本发明提供一种三母线中部分母线接地绝缘监测方法和监测装置,监测方法包括如下步骤:在参考点与地之间设置恒压源;分别检测当恒压源为正设定值、0V和负设定值时各母线对参考点的实际电压,并根据恒压源为正设定值、0V和负设定值时各母线对参考点的实际电压计算出各母线的对地电阻。本发明所提供的技术方案,通过测量恒压源为不同电压等级时各母线对参考点的实际电压,继而计算出各母线的对地电阻,并能够根据各母线的对地电阻判断出接地母线,解决现有技术中的绝缘监测方法不能够对正母线、负母线、零母线三母线中多母线接地时的绝缘情况进行监测的问题。
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公开(公告)号:CN104935279B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510355223.4
申请日:2015-06-24
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H03F3/217
Abstract: 本发明公开了一种三电平开关功率放大器,其控制调节电路包括上桥开关管驱动信号产生电路和下桥开关管驱动信号产生电路,轴承线圈的电流反馈信号一方面与给定信号经PI调节电路得到误差信号,再进入PWM调节器形成上桥开关管的驱动信号;一方面与经过放大调理电路后的给定信号经PI调节电路得到误差信号,再进入PWM调节器形成下桥开关管的驱动信号,然后将驱动信号经脉冲调制电路和驱动隔离电路直接控制功率开关桥式电路中功率管的开通与关断,从而达到控制电磁轴承线圈电流的目的。
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公开(公告)号:CN105048968B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510355222.X
申请日:2015-06-24
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种三电平功率放大器控制方法,该功率放大器包括具有上桥开关管和下桥开关管的功率开关桥式电路以及连接于两开关管之间的电磁轴承线圈Lm,其特征在于,该控制方法包括如下步骤:(1)充电时,上桥开关管在对应驱动信号的控制下开通与关断,下桥开关管保持开通状态;(2)放电时,下桥开关管在对应驱动信号的控制下开通与关断,上桥开关管保持关断状态。该控制方法采用对上桥开关管和下桥开关管不同的调节方式实现对电磁轴承线圈电流的控制,改变了传统利用反相器对上、下开关管进行控制的方式,控制方式更为简单。
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公开(公告)号:CN107611501A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710718361.3
申请日:2017-08-21
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及蓄电池组监测系统、蓄电池组及其单体电池单元,蓄电池组监测系统包括蓄电池组和监控单元,蓄电池组包括至少两个单体电池单元,单体电池单元包括单体电池本体和与对应的单体电池本体集成设置的信息采集单元,信息采集单元用于采集对应的单体电池本体的相关数据信息,各单体电池单元中的信息采集单元均连接到采集总线上,监控单元通过通讯线路连接采集总线,以与各信息采集单元实现通讯。所以,蓄电池组与监控单元之间的数据采集线路大大减少,无需每个单体电池单元均输出采集线路,解决了蓄电池组与监控单元之间的连接线较多引起的走线美观问题,而且,避免了极柱采集线多引起的极柱高度不够问题。
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公开(公告)号:CN113572183A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110816966.2
申请日:2021-07-20
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种站用蓄电池智能维护电路及维护方法,将蓄电池均匀分为n组,每个蓄电池监控单元分别监测一组蓄电池组的状态,并反馈给所述直流监控系统;每个双向升降压单元由直流母线或交流母线获取电能为对应的一组蓄电池组充电或者将对应蓄电池组的电能升压后向直流母线或交流母线输出电能;直流监控系统,监测各组电池的状态,控制双向升降压模块调整各组蓄电池组的状态。本发明可以规避传统站用蓄电池组中某一电池单体出现接线故障或内部质量问题且交流进线失压时,直流母线负载的掉电风险;自动地对蓄电池进行核容,通过分组的方式对蓄电池进行均衡控制。
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公开(公告)号:CN109633360B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910024222.X
申请日:2019-01-10
Applicant: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种三母线中单母线接地绝缘监测方法和监测装置,监测方法包括以下步骤:判断正母线、负母线、零母线中的接地母线;检测接地母线对应的漏电电流;根据接地母线对地电压以及所述漏电电流计算系统对地电阻。本发明所提供的技术方案,首先判断出接地的母线,然后根据接地母线的对地电压和漏电电流计算出系统对地电阻,从而解决现有技术中的绝缘监测方法不能够对正母线、负母线、零母线三母线中单母线接地时的绝缘情况进行监测的问题。
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