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公开(公告)号:CN119210127A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310756793.9
申请日:2023-06-25
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种CLLC直流变压器的软启动方法和装置,该方法包括:设置所述CLLC直流变压器中开关器件的开关频率等于LC串联谐振腔的谐振频率;设置所述CLLC直流变压器中所述开关器件的驱动信号为原边和副边同步模式;在所述CLLC直流变压器启动的过程中,控制所述开关器件的占空比按照预设步进值增加至预设阈值解决了传统CLLC直流变压器难以实现空载软起动的问题,有效抑制了启动过程中的冲击电流。
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公开(公告)号:CN113923062B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202010663233.5
申请日:2020-07-10
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本申请提出一种供电方法、装置、网络设备和可读存储介质,该方法包括:依据远端设备的检测信息,计算获得远端设备的实时供电效率;依据预设供电效率和实时供电效率,确定向远端设备供电的电源输出参数;依据电源输出参数,调整远端设备的输入供电参数。通过远端设备的检测信息,计算获得远端设备的实时供电效率,能够动态检测到远端设备是否达到最优的供电效率;实现对远端设备的输入供电参数的动态控制,降低因远端设备的负载频繁波动而导致的不安全因素,保证远端设备的安全高效运行,避免通信网络中断,提高通信网络的供电安全性。
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公开(公告)号:CN115706509A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110929027.9
申请日:2021-08-13
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
IPC: H02M1/088 , H03K17/689 , H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种驱动装置和电子设备,该驱动装置包括边缘控制发生模块、第一驱动模块、第二驱动模块和开关模块。通过边缘控制发生模块间隔输出第一边缘控制信号和第二边缘控制信号,利用第一边缘控制信号控制第一驱动模块向开关模块输出第一边缘驱动信号,利用第二边缘控制信号控制第二驱动模块向开关模块输出第二边缘驱动信号,使得电力电子器件在第一边缘驱动信号、第二边缘驱动信号的控制下导通、截止。在本发明实施例的方案中,无需为维持电力电子器件导通而给出持续为高的电平,维持电力电子器件持续导通所需的能量少、驱动损耗小,有利于减小驱动装置的体积。
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公开(公告)号:CN105137489B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201410253276.0
申请日:2014-06-09
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种异物检测方法及装置、无线充电控制方法及装置。本发明的异物检测方法包括:在利用无线充电系统的原副边进行无线充电的过程中检测无线充电系统当前的第一开关频率;获取所述无线充电系统的原边与副边之间不存在异物的情况下所述无线充电系统的第二开关频率;当所述第一开关频率与所述第二开关频率的差值在预设范围内时,判定所述无线充电系统的原边与副边之间存在异物;本发明的异物检测方法可以有效地检测无线充电系统的原副边之间是否有异物存在。
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公开(公告)号:CN105871213B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201510031776.4
申请日:2015-01-21
Applicant: 南京航空航天大学 , 中兴通讯股份有限公司 , 中兴新能源汽车有限责任公司
IPC: H02M3/28
Abstract: 本发明提供一种非接触电能传输系统中的控制方法和装置;所述装置,包括:源侧电流采样电路,用于实时检测系统当前的电流输入信号并发送至复合控制器;复合控制调节电路,用于根据当前的电流输入信号,确定系统的负载状态,并根据负载状态,控制锁相调制电路和移相PWM控制电路的工作;电流相位检测电路,用于检测逆变器桥臂中点电流的相位信息,并发送至锁相调制电路;电压相位检测电路,用于检测逆变器桥臂中点电压的相位信息,并发送至锁相调制电路;锁相调制电路,用于根据电流的相位信息和电压的相位信息进行变频PLL控制;移相PWM控制电路,用于进行移相PWM控制;驱动电路,用于驱动逆变器工作。
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公开(公告)号:CN110061636A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910257786.8
申请日:2015-06-24
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
IPC: H02M7/12
Abstract: 本发明实施例提供了一种功率变换装置,包括升压单元,至少两个功率变换单元;所述功率变换单元的输入端为双输入端,输出端为双输出端;所述升压单元的输入端与交流电源的一端连接,输出端与多个功率变换单元中的第一个功率变换单元的其中一个输入端连接;多个功率变换单元中的最后一个功率变换单元的其中一个输入端与所述交流电源的另一端连接;多个功率变换单元之间的输入端串联,输出端并联。这样可以使得开关器件上的电压应力和电流应力为现有功率变换装置的1/n倍,从而可降低开关和导通损耗,而且在相同波纹条件下PFC单元输入电感量大幅下降,进而降低了电感的体积,提升了功率密度。
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公开(公告)号:CN104515465B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201310452518.4
申请日:2013-09-27
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
IPC: G01B7/14
Abstract: 本发明公开了一种非接触式变压器的检测方法,所述方法包括:采集所述无线能量传输系统的电路参数;将采集的电路参数与预先存储的已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数进行比较;根据比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息。本发明同时还公开了一种非接触式变压器的检测装置。采用本发明的技术方案,无需增加其他检测设备,根据无线传输系统的电路参数便可确定所述非接触式变压器的气隙及错位信息,大大减少了人力的消耗及物力的开支,简化了检测流程,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN104319076B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201410528572.7
申请日:2014-10-08
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 南京航空航天大学 , 中兴新能源汽车有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种非接触变压器,其副边磁芯包括现有的基本结构和本发明的延伸部分,其中延伸部分磁芯可沿三维任意组合方向立体扩展。通过本发明的不对称的磁芯结构,增加副边磁芯的延伸部分,给原本直接经由原边闭合的部分散磁通提供了经由副边耦合闭合的磁通路径,减小了原副边耦合磁路上的磁阻,提高了非接触变压器的耦合系数;而且,不对称的原副边磁芯结构、副边磁芯横向面积的增大,给原本在气隙变化、发生错位等原副边位置改变时将要向外扩散的那部分散磁通提供了一个低磁阻的耦合路径,在一定程度上抵消了气隙增大、错位等情况对耦合系数的削弱程度,从而减小了非接触变压器的错位敏感度。适用于大多数非接触式电能传输场合。
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公开(公告)号:CN105991044A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510086745.9
申请日:2015-02-17
Applicant: 南京航空航天大学 , 中兴通讯股份有限公司 , 中兴新能源汽车有限责任公司
IPC: H02M7/06
Abstract: 本发明提供了一种非接触供电副边整流电路及方法。涉及电能变换领域;解决了整流电路影响系统变换性能的问题。该电路至少包括非接触变压器副边绕组(1)、副边补偿电容(2)、整流电路(4)、输出滤波电容(5)和负载(6),还包括后级变压器(3),其中:所述非接触变压器副边绕组(1)与所述副边补偿电容(2)、所述后级变压器(3)的初级侧依次连接,所述后级变压器(3)的次级侧与所述整流电路(4)的输入端相连,输出滤波电容(5)和负载(6)并接于整流电路的输出端。本发明提供的技术方案适用于非接触式供电,实现了支持可调参数的副边整流电路。
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公开(公告)号:CN105579278A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201480053260.3
申请日:2014-06-19
Applicant: 中兴通讯股份有限公司
CPC classification number: H02J50/10 , B60L11/1803 , B60L11/182 , B60L11/1831 , B60L2210/10 , B60L2210/40 , B60L2230/16 , H02J7/025 , H02J17/00 , H02J50/12 , H02J50/90 , Y02T10/7005 , Y02T10/7088 , Y02T10/7216 , Y02T10/7241 , Y02T90/121 , Y02T90/122 , Y02T90/125 , Y02T90/127 , Y02T90/128 , Y02T90/14 , Y02T90/163
Abstract: 一种无线电能传输系统的控制方法和装置,所述无线电能传输系统包括发送组件和接收组件,还包括非接触变压器及其补偿电路CT&C,该控制方法包括:获取所述发送组件和所述接收组件的位置关系信息;根据所述位置关系信息调整所述发送组件的线圈匝数,使所述无线电能传输系统的充电的逆变桥后的输入阻抗特性和所述CT&C的电压增益特性条件满足充电条件。上述技术方案通过非机械调整装置能够为无线电能传输系统稳定工作提供保障,无需通过采用机械调整装置进行对准和调距,就可以进行无线充电。
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