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公开(公告)号:CN119834592A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510266622.7
申请日:2025-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种周波变换型高频链逆变器的全范围软开关实现方法,属于电力电子技术领域。本发明在采用二次侧调制的基础上,通过自适应死区时间和器件开关时间的控制使M1、M2、M3和M4实现全范围零电压开通;M5、M6、M7、M8实现全范围零电压开通与零电流关断;M9、M11(M10、M12)实现全范围零电压开通和零电流关断;M10、M12(M9、M11)实现全范围零电流关断。本发明一种周波变换型高频链逆变器的全范围软开关实现方法,相较于其他软开关控制,所提方法不仅有效减少了开关损耗,还进一步降低了半导体器件的导通损耗,从而显著提高了能量转换效率。
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公开(公告)号:CN118157458A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410362877.9
申请日:2024-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种用于电解水制氢后级的谐振电容变换器及其控制方法,涉及电力电子技术领域。本发明针对传统DC‑DC变换器输出电流纹波大、电路损耗高等问题,通过交错并联结构降低输出电流纹波,采用移相变频控制实现软开关并扩大软开关范围,降低电路损耗。本发明利用DC‑DC模块输出电压采样,稳定电路输出;采用电流均流控制实现两路电流均分;采用频率‑移相表获取电路开关频率和移相时间,控制变换器动作。本发明所述的用于电解水制氢后级的谐振电容变换器及其控制方法与传统DC‑DC变换器及其控制相比,控制方法精确,开关管应力减半,实现软开关降低开关损耗,有效降低输出电流纹波,提高电能质量,提高系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115549497B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211126269.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 威海天凡电源科技有限公司 , 威海天力电源科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H02M7/10 , H02M1/14 , G06F30/27 , G06F30/373
Abstract: 本发明提供一种Cockcroft‑Walton倍压整流电路优化设计方法,属于电力电子技术领域,针对低输入电压DC‑DC变换器使用大匝比变压器带来的寄生参数问题。该优化设计方法使用电荷守恒的方法建立了电流源型Cockcroft‑Walton倍压整流电路稳态输出电压与电压纹波的计算模型。对于理论分析所使用的方波电流,在实际电路中使用串联谐振电路产生正弦电流作为其等效输入,同时提出了高频条件下选取谐振电容的经验方法。最后,在本发明所提出数学模型的基础上使用粒子群算法对整流电路中的电容容值参数进行优化。在总容值相同的条件下,本发明提出的电容容值优化设计方法相较两种传统容值设计方法,电压纹波分别减小了45%与37%。
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公开(公告)号:CN111786580B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010716314.7
申请日:2020-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种使用直流侧无源电压谐波注入法的串联型40脉波整流器,属于电力电子技术领域。本发明中,隔离变压器用于产生两组相位差为18°的五相电压,为两组五相整流电路供电;在一个电源周期内,两组五相整流电路共有20种运行模态,每个二极管导通72°,谐波注入电路在每个电源周期内存在两种运行模态,两种模态的交替运行在注入变压器原边产生一个10倍电网电压频率的方波电压,此电压方波将增加整流器输入电压的阶梯数,从而达到抑制输入电压谐波的目的。本发明能够显著提高整流器的谐波抑制能力,兼顾整流器的交、直流侧电能质量;仅使用无源器件,无需添加额外的控制电路,结构简单、易于实现,谐波抑制代价较低。
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公开(公告)号:CN113014098B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110381265.0
申请日:2021-04-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海天力电源科技有限公司 , 威海天凡电源科技有限公司
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种用于交错并联型双向DC/DC变换器的模糊自整定PID控制算法,属于电力电子技术领域。本发明针对常规PID控制方法系统动态响应速度相对较慢,难以满足实际电源系统的正常工作需求的特点提出了模糊自整定PID控制算法,模糊控制的引入使得电流和电压的动态响应速度变快、超调量减小、电流跟踪精度变高;针对实际工作系统各元件参数难以精确测量的问题,模糊控制可以在被控系统参数不确定的情况下保证控制效果。本发明所述控制过程的设计比较简单,控制系统的响应速度较快,动态特性和静态特性较好,表现出较强的稳定性和鲁棒性,可应用于需要电能双向传输与变换等场合。
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公开(公告)号:CN111786581A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010727952.9
申请日:2020-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种使用直流侧混合谐波抑制方法的串联型60脉波整流器,属于电力电子技术领域。本发明的隔离变压器采用Δ/Δ/Y型连接,可以有效抑制由于三相不平衡因素所产生的三次谐波;谐波注入电路由无源谐波注入电路和有源谐波注入电路组成,无源谐波注入电路包括单相注入变压器以及单相全波整流电路,有源谐波注入电路包括两个开关管和两组控制电路;无源谐波注入电路和有源谐波注入电路共同工作,产生6倍电源频率的阶梯波调制信号,对整流桥输出电压进行调制,达到抑制整流器输入电压、电流谐波的目的。本发明所采用的谐波注入电路体积小,注入变压器容量小,谐波抑制代价低,谐波抑制效果显著。本发明适用于大功率场合。
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公开(公告)号:CN110492752A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910764279.3
申请日:2019-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了基于曲折联结双反星型变压器的12脉波整流器,属于电力电子技术领域。本发明在基于电力电子移相变压器的双反星型整流器的基础上,将星型联结的变压器改为曲折型联结,并加入谐波抑制电路。曲折型联结变压器是在星型联结变压器的基础上,将每相绕组分成匝数相同的两部分,以右行排布的方式绕制在两个不同的铁芯柱上,并反向串联联结。谐波抑制电路由双抽头变换器和两个二极管组成,从平衡电抗器上引出两个抽头端,与两个共阴极不控二极管连接。曲折型变压器的使用可在不改变电路本质的前提下,有效消除电路中的零序磁通,结合谐波抑制方法,改善输入电流的电能质量。本发明适用于对电能质量要求较高的大功率大电流整流场合。
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公开(公告)号:CN109905035A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910170562.3
申请日:2019-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种能量双向流动的超低纹波电动汽车充电电源,属于电力电子技术领域。本发明由三组双向交-交变流器、三组LC滤波器、三组隔离型变压器、两组三相全控整流桥和平衡电抗器组成。本发明采用一定的控制方法,通过控制全控型器件的导通关断状态,实现电能在电网侧与负载侧之间的双向流动,电动汽车充电电源在电网波谷时对蓄电池充电,在电网波峰时蓄电池储存的能量可通过充电电源回馈至电网,起到合理分配电能,减缓供电压力的作用。当蓄电池工作在充电模式时,由隔离变压器、两组整流桥和平衡电抗器组成的12脉波整流器可将LC滤波电路输出的高频三相交流电频率提升为原来的12倍,具有有效降低输出电流纹波系数的作用。
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公开(公告)号:CN109378981A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811245263.3
申请日:2018-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H02M7/04
Abstract: 本发明提供了基于电力电子移相变压器的双反星型整流器,属于电力电子技术领域。本发明电力电子移相变压器由三组单相桥式不控整流电路、三组单相全桥逆变电路、控制电路和高频移相变压器组成;三组单相桥式不控整流电路和三组单相全桥逆变电路组成的电力电子变换器将输入的工频交流电先整流后逆变,实现将其升频的功能,升频后的交流电经双反星型高频移相变压器变换,输出两组相位相差180°的三相电压,分别接入到两组三相半波电路。由于变压器工作频率的升高,基于电力电子移相变压器的双反星型整流器的体积显著降低,功率密度显著升高。本发明适用于对体积和重量要求较高的大功率大电流整流场合。
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公开(公告)号:CN109245566A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811245276.0
申请日:2018-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H02M7/08
Abstract: 本发明提供了使用直流侧电压注入法的串联型36脉波整流器,属于电力电子技术领域。本发明使用直流侧电压注入法的串联型36脉波整流器包括包括输入电感、隔离变压器、三组三相全桥整流电路、直流侧电感、负载和两组谐波注入电路。由于三组三相全桥整流电路的输出电流相位相差20°,谐波注入电路在每个电源周期内存在四种工作模态,通过分析这四种模态,确定注入变压器的匝比,从而对隔离变压器输出电压进行调制,达到抑制输入电流谐波的目的。本发明适用于对电能质量要求较高的高压大功率整流场合。本发明对提高输入电流电能质量,减小电流谐波总畸变率效果显著。
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