一种面向直流母线的电池管理系统

    公开(公告)号:CN113890155B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111185701.3

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向直流母线的电池管理系统,包括公共母线、一次侧半桥结构、双绕组变压器、二次侧半桥结构、若干buck/boost结构和若干电池串;二次侧半桥结构的输出端与buck/boost结构的输入端相连,若干buck/boost并联在二次侧半桥的输出端,buck/boost结构输出的正极端子与电池的负极串联,电池的正极与公共母线的正极相连,一次侧半桥与二次侧半桥和buck/boost结构共地,电池的数量与buck/boost结构的数量保持一致,本发明可实现电池的均流和电压控制,也可实现对电池的SOCState of Charge)和SOH(State of Health)监控。

    一种基于四有源桥的MMC-SST拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN113037117B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202110459768.5

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于四有源桥的MMC‑SST拓扑及控制方法,包括模块化多电平变换器结构、半桥与电容结构、全桥结构、隔离型四绕组高频变压器、三相桥臂和公共母线,所述全桥结构和半桥与电容结构组成隔离子模块,所述隔离型四绕组高频变压器作为高频链路将横向三个隔离子模块互联在原边侧,隔离型四绕组变压器的副边侧通过全桥结构形成低压直流母线,所述三相桥臂中每相桥臂均分为上桥臂和下桥臂,每相上桥臂均包括n个隔离子模块和上桥臂电感,每相下桥臂均包括n个隔离子模块和下桥臂电感。本发明消除隔离子模块电容电压纹波与桥臂中的2倍频循环电流,减小电容需求,实现横向子模块间的电压均衡。

    一种轻型MMC电机驱动系统拓扑及其调制方法

    公开(公告)号:CN113992112A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111317314.0

    申请日:2021-11-09

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种轻型MMC电机驱动系统拓扑及其调制方法,属于电力电子变换器领域,拓扑包括模块化多电平换流器结构、若干个半桥与电容结构、若干个附加半桥结构、若干个三绕组高频变压器结构和三相桥臂;半桥与电容结构和附加半桥结构组成新型子模块;三绕组高频变压器结构将所有新型子模块互联在一起;三相桥臂中每相桥臂分为上桥臂和下桥臂,每相上桥臂均包括n个新型子模块和上桥臂电感Larm1、Larm3、Larm5,每相下桥臂均包括n个新型子模块和下桥臂电感Larm2、Larm4、Larm6;采用功率耦合通道开环同步调制方法。本发明能够抑制电机运行全转速范围内的子模块电容电压波动,同时一定程度上减小系统共模电压。

    一种双极性输出的双向LLC谐振变换器拓扑

    公开(公告)号:CN113890375A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111186094.2

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种双极性输出的双向LLC谐振变换器拓扑,以T1高频变压器为轴心的非对称结构,包括高压侧、谐振槽和低压侧三个部分;高压侧采用半桥结构,谐振槽在电感‑电感‑电容(LLC)结构上增加了一个辅助电感,使之能够实现双向功率流动,低压侧在传统的推挽半桥结构的基础上增加了两个反向串联的N沟道金属氧化物半导体场效应管(MOSFET),使高压侧的正极性电压与低压侧的双极性电压能够实现互相转换,将低压侧的电压变化范围扩大两倍,拓宽了电压变化范围,适用于需要双极性电压配给、宽电压范围等场合;本发明能够通过控制开关频率控制电压增益,通过低压侧开关管的切换控制实现高频高效率的双向双极性DC‑DC功率变换。

    一种电动汽车快充电源变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN113141123A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110373723.6

    申请日:2021-04-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车快充电源变换器的控制方法,属于变换器的控制技术领域,包括设置有前级整流电路和后级升压电路的三相PFC变换器,将所述前级整流电路中的开关器件与所述后级升压电路中的开关器件耦合,对前级整流电路中的开关器件和后级升压电路中的开关器件进行联合控制,进而降低电动汽车快充电源变换器中直流电感电流纹波。本发明在不增大直流电感且不增加开关频率的条件下,可以有效地降低直流侧电感的电流纹波,减小电感损耗、电磁干扰和电网侧的电流畸变程度,其控制方法简单,具有实际工程应用价值。

    一种高频链互联的CHB-SST拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN113078830A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110461433.7

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及中低压混合交直流组网的固态变压器技术领域,具体涉及一种高频链互联的CHB‑SST拓扑及其控制方法,包括:全桥与电容结构、全桥结构的高频链路、全桥结构与高频链路的四有源桥变换器结构和三相桥臂,所述全桥结构的高频链路和全桥与电容结构组成隔离子模块,所述全桥结构的高频链路将所有隔离子模块互联在一起,所述全桥结构与高频链路的四有源桥变换器结构输出端并联形成低压直流母线,所述三相桥臂中每相桥臂包括n个隔离子模块和桥臂电感La、Lb、Lc;本发明消除了SM电容电压纹波。

    三电平双向升降压AC/DC变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112311271A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011098423.3

    申请日:2020-10-14

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种三电平双向升降压AC/DC变换器,其包括直流电源、交流电源、第一电感、第二电感、第一低频开关管、第二低频开关管、第一高频开关管、第二高频开关管、第三高频开关管、第四高频开关管、第五高频开关管、第六高频开关管、第七高频开关管、第八高频开关管、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电压传感器、第二电压传感器、第三电压传感器、第一电流传感器、第二电流传感器和第三电流传感器。通过调制可保证能量在直流侧和交流侧的双向流动以及交流侧的电流正弦度,并可实现双向升降压。本发明能有效减小高频共模电压和漏电流,克服了传统升降压拓扑开关管应力大的缺点,相比两电平可有效减小电感电流纹波值,提升了效率。

    级联型多电平变换器直流电容最小化方法

    公开(公告)号:CN110247565B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201910547850.6

    申请日:2019-06-24

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种级联型多电平变换器直流电容最小化方法,该控制方法在电容电压均衡的基础上,通过能量守恒定律对电路中的电路直流侧电容电压瞬时值进行估计,使用比例谐振控制器对并网电流控制,可实现并网电流的无静差调节,使级联型多电平变换器可以在小电容模式运行,大大减小系统体积,降低系统成本,易于控制实现,且电容电压无超调、系统快速性好。

    一种高增益三开关逆变器及控制方法

    公开(公告)号:CN110247572A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910693423.9

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种高增益三开关逆变器及控制方法。该装置包括:直流电源、第一电感、第二电感、第三电感、第四电感、第一开关管、第二开关管、第三开关管、第一二极管、第二二极管、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容和负载电阻;控制方法是通过调制保证同一时刻只有两个开关管导通,同时保证逆变器输出电压增益以及实现逆变过程。采用本发明的高增益三开关逆变器及控制方法,具有结构简单,开关器件少,输出电压高,双端共地的优点,能够有效抑制高频共模电压和漏电流,并且能够实现高增益电压输出。

    一种Z源三电平四桥臂光伏逆变器控制方法

    公开(公告)号:CN107681911A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710805900.7

    申请日:2017-09-08

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: Y02E10/563 H02M7/483 H02J3/383 H02M7/5387

    Abstract: 本发明公开了一种Z源三电平四桥臂光伏逆变器控制方法,其内容是:首先,调制波分别与载波C1和C2通过比较得到逻辑信号S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c,再由S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c经逻辑电路加法运算后得矢量SA、SB、SC,矢量SA、SB、SC经第四桥臂调制策略后得矢量SA、SB、SC、SD,矢量SA、SB、SC、SD在逻辑电路中按相应的对应关系分别对应得16个逻辑信号g11-g44;由载波C1和C2与vH和vL比较得到直通信号D,最后将16个逻辑信号g11-g44与直通信号D经本发明中的逻辑电路得到开关信号S11-S44。本发明方法提出的这种控制策略,解决了Z源三电平四桥臂光伏逆变器中的漏电流问题,同时系统直流电压利用率高,而且本发明提出的控制方案电路结构简单,易于实现。

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