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公开(公告)号:CN107017797A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710174599.4
申请日:2017-03-22
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: H02M7/797 , H02J7/0052 , H02J7/0065 , H02J7/0068 , H02J7/022 , H02J2007/0059 , H02M2001/0067
Abstract: 一种单相高频链矩阵式变换器蓄电池充放电调制方法,其内容是:在进行蓄电池充电时,前级变换器的控制是首先采用SVPWM控制,进行空间矢量调制输出四路驱动波,经过检测变压器原边电流的正负后进行“与”逻辑的条件判断,形成八路驱动波分离去驱动八个可控开关管。变压器后级矩阵变换器中Sp全通,Sn全关,相当于不可控二极管进行整流,根据不同的开关状态,idc通过不同的不控二极管向负载和蓄电池进行充电,在进行放电时后级矩阵变换器Sp全关,Sn进行逆变时的传统调制,能量从蓄电池流向交流侧。本发明方法可以在任意时刻,通过控制开关管的通断来实现充电,进而实现能量的双向流动。
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公开(公告)号:CN106771597B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710124714.7
申请日:2017-03-03
Applicant: 燕山大学
IPC: G01R23/165 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种省略Park变换的无锁相环式SAI谐波电流检测方法,在传统的ip‑iq法的基础上省略了Park变换和锁相环节并把原来系统中的低通滤波器替换成正弦幅值积分器,从而大大简化了系统的结构。用SAI的基波正序提取环节替代LPF,在只提取基波正序的条件下,进行全电流补偿,提高了谐波电流补偿的精确度。整个系统因为LPF环节被SAI替代、省略锁相环节和Park变换环节,使得系统响应的快速性增加,形成一种准确、快速且极为简便的谐波检测法。该方法在众多谐波检测法中有着优良的性能,在有源滤波领域有着非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107231099A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710624036.0
申请日:2017-07-27
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: H02M7/219 , H02M1/12 , H02M1/4233 , H02M1/4258 , H02M5/293 , H02M2001/007 , H02M2005/2932
Abstract: 一种三相四桥臂高频链矩阵式整流器拓扑及调制方法,所述拓扑主要由三相电网电压,采样电阻Rs,输入滤波器L,三相四桥臂矩阵变换器,高频变压器T,二极管桥式不控整流电路、输出滤波器C以及负载R连接构成。所述调制方法为解结耦SAPWM调制方法,将三相四桥臂高频链矩阵式整流器解耦成正负两组普通的三相四桥臂PWM整流器。通过逻辑组合和变换生成“解耦”电路中各开关器件的驱动脉冲;SAPWM调制即鞍型脉宽调制,通过零轴注入与SAPWM调制波中谐波分量近似的三角波谐波来生成SAPWM调制波实现。三相SAPWM调制波与高频方波进行逻辑合成,分别驱动前三桥臂的可控开关管。本发明具有性能优良、输出电压稳定、降低元器件耐压等级、降低输入电流低次谐波的含量等优点。
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公开(公告)号:CN106849710A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710178254.6
申请日:2017-03-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种电压型四桥臂高频链矩阵式整流器及补偿方法,由输入交流电压信号,输入滤波器、中线、四桥臂矩阵变换器、高频变压器、不控整流桥、输出滤波器及负载组成。其中四桥臂矩阵变换器的每个桥臂均由两组双向开关构成,每组双向开关由2个单向可控开关背靠背连接而成。并且基于此拓扑实现电网谐波补偿的功能,通过检测非线性负载上的谐波电压和电流从而得到谐波功率,在四桥臂高频链矩阵式整流器的控制环节中进行谐波功率补偿,从而起到补偿电网总电流中谐波的作用。本发明所述的带有补偿功能的电压型四桥臂高频链矩阵式整流器不仅相较于三桥臂整流器在应对电网不平衡情况时更具优势,同时还可以对电网谐波进行一定的补偿,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106655842A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710125120.8
申请日:2017-03-03
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/219
Abstract: 一种单相高频链矩阵式整流器的新型单极性倍频SPWM调制方法,单相高频链矩阵式整流器拓扑由交流输入电压Us、LC输入滤波器、矩阵变换器、高频变压器、后级不控二极管、L型滤波器、负载Rdc依次连接构成。所述调制方法是两个正负正弦调制波与同一个三角载波信号进行比较,调制生成四个SPWM波,再进行结耦,即与高频方波信号Vp和Vn进行“与”逻辑合成后得到八路驱动波,再进行“或”逻辑合成得到四路Sah、Sal、Sbh、Sbl驱动波,即Snal和Spah共用一个驱动信号Sah,Snah和Spal共用一个驱动信号Sal,Snbl和Spbh共用一个驱动信号Sbh,Snbh和Spbl共用一个驱动信号Sbl。本方法可解决因变压器漏感的存在导致的原边电流ip没有流通路径而产生原边电压尖峰的问题。并且有较少开关损耗和较好的输出电压波形质量。
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