一种含有重要负荷的新能源与电动汽车接入的城市直流配电系统

    公开(公告)号:CN105762803A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610247966.4

    申请日:2016-04-20

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H02J3/02 H02H7/26 H02J3/32

    Abstract: 一种含有重要负荷的新能源与电动汽车接入的城市直流配电系统,包括:一个双向AC/DC变流器;一个总断路器/开关;一个动力电池组,一个用于动力电池组的DC/DC变换器;至少一个光伏发电电池板,至少一个用于光伏发电的DC/DC变换器;至少一个充电桩,至少一个用于充电桩的DC/DC变换器;一个站内负荷,一个用于站内负荷的DC/AC逆变器;至少一个分断路器/开关,至少一个小区配电箱和居民负荷,至少一个重要负荷用换流箱,至少一个重要负荷。本发明在不改变原配电网线路结构和不影响用户负荷用电的情况下,仅在配电线路一侧引入直流微网系统,利用区域发电设备以及储能设备来减小大负荷对电网的冲击,具有成本低、节能环保、可靠性高、可扩展性好等优点。

    一种非隔离型高增益DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN104218801A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410499925.5

    申请日:2014-09-26

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种非隔离型高增益DC/DC变换器,包含电感L1、L2,功率开关S1、S2,二极管D1、D2、D3、D4、电容C1、C2、C3、C4;第一电感L1一端、第二电感L2的一端同时接输入电源uin的正极,第一电感L1另一端、第二电感L2的另一端分别接第一功率开关S1的漏极、第二功率开关S2的漏极;第一功率开关S1的源极、第二功率开关S2的源极接输入电源uin的负极;第一功率开关S1、第二功率开关S2的栅极分别接各自的控制器。本发明一种非隔离型高增益DC/DC变换器,与现有的高增益升压变换器相比,不含有变压器和耦合电感,EMI特性好,电路拓扑简单,控制系统设计和实现难度均较低。

    一种串联锂电池组SOC主动均衡变换器

    公开(公告)号:CN119834401A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411753164.1

    申请日:2024-12-02

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种串联锂电池组SOC主动均衡变换器,包含一个n路输出双管正激变换器、n‑1个跨接电容、n个锂离子电池,其中:所述n路输出双管正激变换器包括功率开关S1和S2、复位二极管Dp1和Dp2、励磁电感Lm、变压器T以及第一路整流二极管D1、续流二极管D2、输出电感L1、输出电容C1;第二路整流二极管D3、续流二极管D4、输出电感L2、输出电容C2,……依次类推,第n路整流二极管D2n‑1、续流二极管D2n、输出电感Ln,输出电容Cn。与传统正激变压器均衡结构相比,本发明变压器储能有释放回路,不需要另设复位电路或复位绕组,降低了电路的控制难度以及成本。

    基于L式电流输入型的隔离型极间电压自均衡电路

    公开(公告)号:CN119813424A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411753213.1

    申请日:2024-12-02

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于L式电流输入型的隔离型极间电压自均衡电路,该电路包括:1个输入电压源uin,2个场效应管S1、S2,2个电感L1、L2,1个变压器T,4个开关二极管D11、D12、D21、D22,4个电容C1、C2、CP、CN,双极性负载RP、RN。本发明电路基于L式电流输入型电路采用交错控制,使流过输入电感L1、L2的电流交错互补,有效减小输入电流纹波。通过双极性倍压单元解决不平衡负载带来的极间电压偏差的问题,实现极间电压自动均衡效果,不依赖于电压不平衡度检测,无需复杂的采样和控制算法,减小设计难度,适用于需要求高增益、低电流纹波、双极性供电的应用场合。

    一种模块化隔离型全桥电池组自均衡电路

    公开(公告)号:CN119813423A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411753212.7

    申请日:2024-12-02

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种模块化隔离型全桥电池组自均衡电路,该电路包括:基于全桥电路构建的隔离型前级电路、后级串联电压组SOC自均衡整流电路;所述基于全桥电路构建的隔离型前级电路包含场效应管S1、S2、S3、S4,m个单体电池ubattery1、ubattery2、…、ubattery(m),变压器T,具体连接形式如下:m个单体电池ubattery1、ubattery2、…、ubattery(m)相串联构成电池组,所述电池组作为输入源,电池组的正极分别连接场效应管S1的漏极、场效应管S3的漏极;电池组的负极分别连接场效应管S2的源极、场效应管S4的源极。本发明一种模块化隔离型全桥电池组自均衡电路,实现了电气隔离,电池组端口数可拓展,灵活度高,实用性强。采用非耗散方式实现电池组SOC自均衡,降低了系统的损耗,提高了系统的工作效率。

    一种高可靠性双极性输出电压自均衡Cuk DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN119182296A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411461548.6

    申请日:2024-10-18

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种高可靠性双极性输出电压自均衡Cuk DC‑DC变换器,该变换器包含i个直流输入源,i个Cuk变换器,j个正极性电压扩展单元。正极性变换单元由一个电感、两个电容及一个二极管构成。通过调节正极性变换单元的个数,即可实现对变换器输入输出增益及开关器件电压应力的调节。整个变换器具有宽电压增益特性。该变换器的电压自均衡是通过正极性变换单元中的辅助电容箝位作用实现的。可以在不同模态下构成不同的输出电容并联回路,将两极输出电压的均值分别箝位于辅助电容的电压峰值、电压均值。通过增加辅助电容的容值,拉低辅助电容电压峰值、电压均值之差,从而降低两极间输出电压的偏差。

    一种功率GaN器件动态导通电阻的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN119165314A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202311467442.2

    申请日:2023-11-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种功率GaN器件动态导通电阻的测试系统及方法,测试系统包括:低压电源、升压电路、恒流源电路、钳位电路、驱动电路;低压电源连接升压电路;测试模组包括开关管QC,被测器件组Q1、Q2......Qn,控制管QC漏极连接升压电路一侧,控制管QC源极连接GaN器件Q1漏极,GaN器件Q1源极连接GaN器件Q2漏极,GaN器件Q2源极连接GaN器件Q3漏极,......依次类推,GaN器件Qn‑1源极连接GaN器件Qn漏极,GaN器件Qn源极接地;开关管QC的栅极、被测器件组Q1、Q2......Qn的栅极均连接驱动电路;被测器件组Q1、Q2......Qn的源极、漏极分别并联连接电阻R1、R2......Rn;被测器件组Q1、Q2......Qn连接恒流源电路;电阻R1、R2......Rn两端分别连接钳位电路,钳位电路连接数据采集系统。本发明提高测量氮化镓器件的动态导通电阻可靠性。

    用于基于开尔文端子的SiC功率MOSFET器件键合线状态监测方法

    公开(公告)号:CN118566681A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410770623.0

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 用于基于开尔文端子的SiC功率MOSFET器件键合线状态监测方法,其监测思路是:SiC功率MOSFET器件键合线含有寄生电感,键合线缺陷会导致其阻抗增大。本监测方法基于上述事实,通过外加高频监测信号,放大键合线寄生电感的效应,将键合线缺陷状态表征为键合线两端电气参数的变化,从而实现对具有开尔文源极SiC功率MOSFET器件键合线健康状态的监测。本发明在器件关断状态下实现监测,具有实时在线监测的潜力;且监测时间充裕,便于特征参量的提取。另外,所提方法提取的特征参量为器件低压侧信号,操作安全。

    一种功率半导体器件的栅极漏电流在线监测系统及方法

    公开(公告)号:CN118348307A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410515228.8

    申请日:2024-04-26

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种栅极漏电流在线监测系统及方法,该系统包括驱动模块,驱动模块分别连接延时触发电路、积分电路、以及待测的功率半导体器件;积分电路用于将功率半导体器件的栅极漏电流转换为电压信号,并输出一个与栅极漏电流成正比的电压信号,该电压信号的波形面积直接反映了栅极漏电流的大小。该系统中栅极侧产生栅极漏电流;通过延时触发电路使触发信号跳过暂态过程,待功率半导体器件稳态后进行测量;通过积分电路将稳态下的栅极漏电流转换成电压输出,通过固定积分面积下的导通时间、或者固定导通时间下的积分面积两种控制策略,来反映栅极漏电流的变化状态。本发明能够在功率半导体器件工作过程中实时监测稳态栅极漏电流,提高器件性能和系统稳定性。

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