基于ZVS_PWM双向DC-DC CUK变换器、变换系统和方法

    公开(公告)号:CN112615542B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202011566981.8

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于ZVS_PWM双向DC‑DC CUK变换器、变换系统和工作方法,包括:第一变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第一变换器负极输出端连接均衡总线负极端,第二变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第二变换器负极输出端连接均衡总线负极端,第N变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第N变换器负极输出端连接均衡总线负极端,所述N为正整数。通过在均衡总线中使用变换器,实现了能量在总线中的平衡,使均衡总线系统运行更加稳定、更加流畅,能量损耗更小。

    基于二阶滑模控制的Boost DC-DC变换器固定频率的控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN112865527B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011566985.6

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于二阶滑模控制的Boost DC‑DC变换器固定频率的控制系统及控制方法,包括:电压输入端连接Boost DC‑DC变换器输入端,变换器输出端分别连接电压输出端和状态机控制器的参考电压信号比较输入端,状态机控制器开关信号输出端连接变换器的开关信号输入端,状态机控制器的频率信号输出端连接频率控制器信号比较输入端,参考频率信号输入端也连接频率控制器信号比较输入端,频率控制器信号输出端连接状态机控制器频率控制信号接收端。频率控制控制器内部结合通过饱和模块限制输出的范围。频率控制器采用PID控制器的基本结构,添加频率控制器的控制系统,在较大的负载变化范围内实现频率的固定效果。

    基于准谐振双向DC-DC CUK变换器的总线式储能元件均衡电路、系统及方法

    公开(公告)号:CN108736704A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810552742.3

    申请日:2018-05-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于准谐振双向DC-DC CUK变换器的总线式储能元件均衡电路、系统及方法,包括:第一均衡电路正极输出端连接均衡总线正极端,第一均衡电路负极输出端连接均衡总线负极端,第二均衡电路正极输出端连接均衡总线正极端,第二均衡电路负极输出端连接均衡总线负极端,第N均衡电路正极输出端连接均衡总线正极端,第N均衡电路负极输出端连接均衡总线负极端,所述N为正整数。通过在均衡总线中使用均衡电路,实现了能量在总线中的平衡,使均衡总线系统运行更加稳定、更加流畅,能量损耗更小。

    时滞值β与开关频率在DC-DC boost变换器的同步优化方法

    公开(公告)号:CN112865526B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011566975.2

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种时滞值β与开关频率在DC‑DC Boost变换器进行二阶滑模同步优化方法,包括:步骤1,对DC‑DC Boost变换器建立有限状态机二阶滑模控制器,建立和分析相平面运动方程;步骤2,分析稳态时极限环与波形的优化方法,并将该优化方法代入步骤3;步骤3,分别计算出稳态时一个周期内,不同开关状态对应的时间,导出得到时滞值β与周期T之间的关系,并得到时滞值β与开关频率的优化方法,从而调节DC‑DC Boost变换器。

    基于ZCS PWM双向DC-DC CUK变换器、变换系统和方法

    公开(公告)号:CN108712070B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201810552743.8

    申请日:2018-05-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于ZCS PWM双向DC‑DC CUK变换器、变换系统和方法,包括:第一变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第一变换器负极输出端连接均衡总线负极端,第二变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第二变换器负极输出端连接均衡总线负极端,第N变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第N变换器负极输出端连接均衡总线负极端,所述N为正整数。通过在均衡总线中使用变换器,实现了能量在总线中的平衡,使均衡总线系统运行更加稳定、更加流畅,能量损耗更小。

    基于二阶滑模控制的Boost DC-DC变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN110112915A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910446566.X

    申请日:2019-05-27

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 凌睿 邓策亮

    Abstract: 本发明提出了一种基于二阶滑模控制的Boost DC-DC变换器的控制方法,包括:步骤1,选定Boost变换器的控制变量,根据选定的控制变量在不同的电路结构下建立微分方程,建立关于控制变量的相平面;步骤2,对Boost变换器建立基于二阶滑模控制的有限状态机控制器,设定有效状态和初始状态,使有效状态对应所述控制器输出量,根据所选定的控制变量分析微分方程,在无输出超调量的情况下,获得基于二阶滑模控制的有限状态机控制器收敛条件;步骤3,根据所述基于二阶滑模控制的有限状态机控制器,建立增加时滞值的有限状态机控制器,在有限频率情况下,使控制变量收敛到平衡点,即Boost变换器的输出无偏差的跟踪上给定值。

    基于ZCS PWM双向DC-DC CUK变换器、变换系统和方法

    公开(公告)号:CN108712070A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810552743.8

    申请日:2018-05-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于ZCS PWM双向DC‑DC CUK变换器、变换系统和方法,包括:第一变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第一变换器负极输出端连接均衡总线负极端,第二变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第二变换器负极输出端连接均衡总线负极端,第N变换器正极输出端连接均衡总线正极端,第N变换器负极输出端连接均衡总线负极端,所述N为正整数。通过在均衡总线中使用变换器,实现了能量在总线中的平衡,使均衡总线系统运行更加稳定、更加流畅,能量损耗更小。

    基于零电流PWM双向DC-DC CUK变换器总线式储能元件均衡电路、系统及方法

    公开(公告)号:CN112615541B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202011564219.6

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于零电流PWM双向DC‑DC CUK变换器总线式储能元件均衡电路、系统及方法,包括:第一均衡电路正极输出端连接均衡总线正极端,第一均衡电路负极输出端连接均衡总线负极端,第二均衡电路正极输出端连接均衡总线正极端,第二均衡电路负极输出端连接均衡总线负极端,第N均衡电路正极输出端连接均衡总线正极端,第N均衡电路负极输出端连接均衡总线负极端,所述N为正整数。通过在均衡总线中使用均衡电路,实现了能量在总线中的平衡,使均衡总线系统运行更加稳定、更加流畅,能量损耗更小。

    开关电容谐振变换器状态轨迹控制及有限状态机实现方法

    公开(公告)号:CN112821756B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110166846.2

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种开关电容谐振变换器状态轨迹控制及有限状态机实现方法,其特征在于,包括:第一个开关管g1漏极连接到变换器输入电压Vin正极,第一个开关管g1源极分别连接到第二个开关管g2漏极和谐振电感Lr一端,谐振电感Lr的另一端连接到谐振电容Cr的一端,第二个开关管g2源极分别连接到第三个开关管g3漏极、输出电容Cout的一端和负载R的一端,第三个开关管g3源极分别连接到第四个开关管g4漏极和谐振电容Cr的另一端;第四个开关管g4源极分别连接到变换器输入电压Vin负极、输出电容Cout的另一端和负载R的另一端。本发明能使其输出电压跟踪参考值的同时,保证开关器件的驱动时序具有移相特性;且本发明利用的状态轨迹控制方法,通过检测谐振电流、输出电压、谐振电容电压,能实现变换器快速、无超调的动态响应,且具有抗扰动性强的特点。

    基于二阶滑模控制的Boost DC-DC变换器固定频率的控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN112865527A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011566985.6

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于二阶滑模控制的Boost DC‑DC变换器固定频率的控制系统及控制方法,包括:电压输入端连接Boost DC‑DC变换器输入端,变换器输出端分别连接电压输出端和状态机控制器的参考电压信号比较输入端,状态机控制器开关信号输出端连接变换器的开关信号输入端,状态机控制器的频率信号输出端连接频率控制器信号比较输入端,参考频率信号输入端也连接频率控制器信号比较输入端,频率控制器信号输出端连接状态机控制器频率控制信号接收端。频率控制控制器内部结合通过饱和模块限制输出的范围。频率控制器采用PID控制器的基本结构,添加频率控制器的控制系统,在较大的负载变化范围内实现频率的固定效果。

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