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公开(公告)号:CN105262362B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201510757357.9
申请日:2015-11-09
Applicant: 南通大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/12
Abstract: 本发明公开了一种高增益Buck‑Boost集成式逆变器及控制方法,该逆变器中的开关管S1和S2串联形成第一桥臂电路,开关管S3和S4串联形成第二桥臂电路,第一桥臂电路和第二桥臂电路并联形成全桥电路;开关管S1和S2的接合点a连接有二极管D1的阳极,开关管S3和S4的接合点b连接有二极管D2的阳极,二极管D1和二极管D2的阴极共同连接有升压电感Lin的一端,升压电感Lin的另一端连接有电容Cin的一端,接合点a和接合点b之间还连接有滤波电路。本发明的逆变器与传统的全桥逆变器相比,其只增加了两个二极管和一个升压电感,且仅采用单极倍频SPWM调制,就能同时实现直流电压泵升和逆变功能。因此,该逆变器具有效率高、集成度高、控制方便、结构简洁、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN106972570A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710243041.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 南通大学
CPC classification number: Y02T10/7005 , Y02T10/7022 , Y02T10/7233 , Y02T10/7241 , Y02T10/92 , H02J7/0018 , B60L53/31 , H02J7/045
Abstract: 本发明公开了一种适用于大型停车场的直流慢充桩及鲁棒控制器设计方法,在停车场配电间的交流进线侧安装三相工频变压器进行总电气隔离,在三相工频变压器的出线侧并联有源电力滤波器(Active power filter,APF),三相工频变压器的出线侧还并联连接有若干直流慢充桩模块,单个所述直流慢充桩模块包括前级无滤波电容的三相不控整流桥以及后级Superbuck充电接口变换器。该直流慢充桩具有可靠性和效率高、结构和控制简单且成本较低等优点;由于输入电压为六倍频直流脉波,因此充电接口变换器的右半平面零点随着工作电压而不断变化,且输出侧含有较大的低频纹波(Low Frenquency Ripple,LFR)分量。
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公开(公告)号:CN105656310A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610158768.0
申请日:2016-03-18
Applicant: 南通大学
IPC: H02M3/158
CPC classification number: H02M3/1582
Abstract: 本发明公开了一种基于SDC网络的三电平直流变换器简易构造方法,包括如下步骤:在原变换器中直接提取或构造出SDC网络;将原变换器中的SDC网络进行对称变换;将对称变换后的变换器与原变换器进行加合,可得到三电平直流变换器。本发明的构造方法更加简单,可适用于所有单管非隔离直流变换器。
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公开(公告)号:CN105576971A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610158411.2
申请日:2016-03-18
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种输入、输出电流均连续的三电平Buck变换器,该变换器包括第一SDC网络结构和第二SDC网络结构,第一SDC网络结构包括分压电容C1,开关管S1和二极管D1,二极管D1的阳极与分压电容C1连接,二极管D1的阴极与开关管S1连接;第二SDC网络结构包括分压电容C2,开关管S2和二极管D2,二极管D2的阴极与分压电容C2连接,二极管D1的阳极与开关管S2连接。本发明的变换器的输入、输出电流均连续,电压增益和传统的Buck变换器完全相同,且在相同条件下功率管电压应力变为一半,滤波电容电压和滤波电感电流的脉动频率均为开关频率的2倍,上述结论证实了该三电平Buck变换器拓扑的正确性。
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公开(公告)号:CN106026162A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610353671.5
申请日:2016-05-25
Applicant: 南通大学
CPC classification number: Y02E10/563 , H02J3/385 , H02S40/30
Abstract: 本发明公开了一种双输入单管Boost型光伏接口变换器及其控制方法,该变换器包括第一输入滤波电容、第二输入滤波电容、输出滤波电容、电感、开关管和二极管,开关管的一端分别连接有电感和第二输入滤波电容的一端,电感的另一端连接有第一输入滤波电容的一端,第二输入滤波电容的另一端连接有二极管的阳极,二极管的阴极连接有输出滤波电容的一端,输出滤波电容、开关管、第一输入滤波电容的另一端共同连接。本发明的变换器通过调节占空比和输出电流,分别实现了两个光伏串的独立MPPT控制。且与现有的双输入Boost变换器相比,本变换器的元件数量达到了最低,因此可以显著提高分布式光伏发电系统的效率和集成度,并降低系统成本。
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