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公开(公告)号:CN105391278B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201510976884.9
申请日:2015-12-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: H02M1/08
CPC classification number: Y02B70/1491
Abstract: 本发明公开的基于软开关的恒频脉冲均压电路控制方法,涉及一种恒频脉冲均压电路控制方法,属于电气控制领域。本发明包括如下步骤:步骤一:定义需控制的基于软开关的恒频脉冲均压电路组成。步骤二:调节开关管(K1、K2)接收控制器产生的控制信号(k1、k2);步骤三:恒频脉冲均压电路在不同工作阶段会产生相应控制信号(k1、k2),根据步骤二所述的控制信号(k1、k2)产生方法实现对恒频脉冲均压电路控制。本发明采用恒频控制策略,经过简单控制逻辑比较即可输出控制信号,可实现对均压电路的恒频脉冲均压控制,且可提高均压控制速度,降低均压控制难度。本发明不仅适用于对两个储能对象的均压控制电路,还可适用于模块化均压控制电路。
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公开(公告)号:CN104578881A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510037253.0
申请日:2015-01-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: H02M7/5387 , H02J3/38
Abstract: 本发明涉及一种新型Z源并网变流器,属于电力电子变换器技术领域;包括电池储能单元、Z源网络、全控型功率器件、三相逆变桥和LC滤波电路,其中电池储能单元正极连接Z源网络的输入端,Z源网络输出端连接三相逆变桥的正端,三相逆变桥负端连接电池储能单元负极,Z源网络串联在电池储能单元和三相逆变桥之间,其另外两个端口连接一个全控型功率器件,三相逆变桥输出通过LC滤波电路接入电网。本发明相较于传统单级结构的电压源型逆变器,可以实现升降压变换以及允许逆变桥同一桥臂上下两个开关管直通,工作可靠性更高,不需加入死区,输出波形畸变小;与传统Z源逆变器相比,启动冲击电流小,电容电压应力低,允许能量双向流动,电路结构简洁。
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公开(公告)号:CN114268252B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111585516.3
申请日:2021-12-20
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明发明公开的一种无机械接触器串励直流电动机控制器,属于电力电子及电机控制技术领域。中央信号处理单元用于电路电气信号采集处理,并输出控制逻辑信号到门控驱动模块。门控驱动模块用于实现控制信号功率放大,根据输入的控制逻辑信号同步驱动主电路中的半导体开关器件的开通和关断。通过全桥电路提高电机控制系统的动态特性和功率密度,进而使电机转矩及转速可调;通过所述两个续流回路避免电机换向或保护动作时电路中瞬时电流过大,减小续流二极管器件的电流应力,提高电机控制系统的可靠性、稳定性和安全性;通过主电路实现直流串励电机的平滑换向,显著提高直流串励电机调速系统调速性能,从而提高电机控制系统运行效率。
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公开(公告)号:CN111555289A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010398266.1
申请日:2020-05-12
Applicant: 国网山西省电力公司吕梁供电公司 , 北京理工大学
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种基于相位补偿的配电网合环环流在线抑制方法,属于电力电子技术领域。本发明针对存在相位差的电网合环情况,利用所设计串联变压器和四象限变流器分别进行静态、动态电压补偿。基于电压矢量叠加原理,设计串联移相变压器以补偿两进线端之间的电压差,同时采用四象限变流器进行电压动态补偿,实现电压和相位的在线精准调节实现在线不停电倒负荷。本发明成果的进一步实施和推广,将有助于在全网范围内降低因倒负荷而造成的停电问题,减小电网冲击,进一步提高电网供电的可靠性,保证电网的稳定运行,提高系统的安全性能。
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公开(公告)号:CN105588974A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510977351.2
申请日:2015-12-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01R19/165 , G05B13/04
Abstract: 本发明公开的一种用于均压电路的电压检测电路,涉及一种电压检测电路,属于电力电子技术领域。本发明包括电压采集电路和电压滞环控制电路。所述的电压采集电路与均压电路中被测储能对象连接,用于采集被测储能对象的电压。所述的电压滞环控制电路用于判断被测储能对象是否达到均压,并根据判断结果生成控制信号。本发明还通过增加电压跟随器防止电阻并联造成的电流流动,进而避免检测电压的不准确性。本发明要解决的技术问题是实现已有电压检测电路的电压检测功能,此外,还能够判断被测储能对象是否达到均压,并根据判断结果生成控制信号。本发明还可实现体积小型化和降低成本。本发明主要应用于均压电路,为完善均压电路的均压效果提供基础。
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公开(公告)号:CN105391278A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510976884.9
申请日:2015-12-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: H02M1/08
CPC classification number: Y02B70/1491 , H02M1/083
Abstract: 本发明公开的基于软开关的恒频脉冲均压电路控制方法,涉及一种恒频脉冲均压电路控制方法,属于电气控制领域。本发明包括如下步骤:步骤一:定义需控制的基于软开关的恒频脉冲均压电路组成。步骤二:调节开关管(K1、K2)接收控制器产生的控制信号(k1、k2);步骤三:恒频脉冲均压电路在不同工作阶段会产生相应控制信号(k1、k2),根据步骤二所述的控制信号(k1、k2)产生方法实现对恒频脉冲均压电路控制。本发明采用恒频控制策略,经过简单控制逻辑比较即可输出控制信号,可实现对均压电路的恒频脉冲均压控制,且可提高均压控制速度,降低均压控制难度。本发明不仅适用于对两个储能对象的均压控制电路,还可适用于模块化均压控制电路。
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公开(公告)号:CN114050813B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111330379.9
申请日:2021-11-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: H03K17/22
Abstract: 本发明公开的一种电力电子器件驱动信号故障封锁电路,属于电力电子技术领域。本发明主要由信号处理电路和信号比较电路两部分构成,整体电路由电阻R1、电阻R2、电容C1、二极管D1、二极管D2、二极管D3和或门U1构成。当系统出现故障时,故障信号为高电平;当系统故障消失时,故障信号重新变为低电平;本发明通过电阻、电容、二极管等器件代替传统硬件方案中的数字芯片等,能够在系统出现故障时实现驱动信号的快速封锁,并在故障消失时,经过一定时间延迟恢复驱动信号的输出,提高系统的可靠性。本发明通过调整元器件参数能够改变延迟时间等运行特性,灵活性较好。本发明具有结构简单、成本低、工作可靠性高、功耗低的优点。
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公开(公告)号:CN104779795A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510206683.0
申请日:2015-04-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: H02M3/155
CPC classification number: H02M3/155 , H02M2001/0054
Abstract: 本发明公开的一种基于改进阻抗源的高增益直流升压变换器,涉及一种高增益直流升压变换器,属于电力电子变换器技术领域。本发明包括直流电压源、改进阻抗源网络、MOS管和输出滤波电路。直流电压源正端连接改进阻抗源网络的输入端,改进阻抗源网络输出端分别连接MOS管的漏极和输出滤波电路的正端,MOS管的源极分别连接直流电压源负端和输出滤波电路的负端,输出滤波电路的另两端连接负载。本发明可利用较低的开关占空比实现高倍数升压,改进阻抗源网络电容电压应力较低,不存在启动冲击电流问题。相较传统Boost升压变换器,本发明在实现相同输出电压增益下,开关占空比更小,开关损耗更小,系统效率更高。
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