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公开(公告)号:CN116169796A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310225583.7
申请日:2023-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种软开关电池无线充电器、充电方法及软开关充电控制方法,属于电池无线充电技术领域。本发明针对现有电池无线充电器的复合拓扑结构复杂,实现软开关时对补偿元件的参数要求苛刻的问题。软开关电池无线充电器包括能量发射端和能量接收端,能量发射端在高频单相全桥逆变电路的基础上增加了辅助电路,并在发射线圈LP的同名端串联原边补偿电容CP;能量接收端在有源整流器的基础上增加了副边补偿网络,并设置了模式转换开关Q控制充电模式的转换。本发明的高频单相全桥逆变电路中的开关管可在全负载范围内同时实现零电压软开通动作和零电流软关断动作,可靠地消除了高频逆变器中的开关损耗,并且其实现软开关的方式具有抗补偿参数偏移的能力。
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公开(公告)号:CN105429501B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201511029188.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/32
Abstract: 单抽头电感Z源逆变器,属于逆变器技术领域,为解决现有Z源逆变器直通时间受限导致升压能力较小、器件电压应力大、不共地以及启动时产生谐振电流的问题。单抽头电感Z源网络包括电容C、抽头电感L、二极管D1、D2、D3和绝缘栅双极型晶体管;直流电源正极输出端连接抽头电感L正极端,抽头电感L中心抽头连接二极管D1阳极,抽头电感L负极端连接二极管D3阳极,二极管D1阴极同时连接三相逆变器正极输入端、二极管D3阴极、二极管D2阳极和绝缘栅双极型晶体管发射极,绝缘栅双极型晶体管集电极同时连接二极管D2阴极和电容C一端,电容C另一端同时连接直流电源负极输出端和三相逆变器负极输入端。本发明用于交流供电电源。
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公开(公告)号:CN107612404A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710930449.1
申请日:2017-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/12 , H02M3/07
CPC classification number: Y02B70/1441
Abstract: 基于开关电容的Γ源逆变器及调制方法,属于逆变器技术领域。解决了现有Z源逆变器存在升压能力受到直通比和调制度的限制,及启动时,产生较大的谐振电流,导致器件损坏的问题。本发明所述Γ源逆变器包括三相逆变器、输出滤波器和基于开关电容的Γ源网络模块;直流电源Vdc输出的电压依次经基于开关电容的Γ源网络模块进行空间电压调制、三相逆变器进行电压逆变和输出滤波器进行滤波,输出参考电压矢量Uout,实现对直流电源Vdc升压并为负载供电。本发明主要应用在新能源供电系统。
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公开(公告)号:CN105245096B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510828382.1
申请日:2015-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/07
Abstract: 一种高增益三绕组级联型升压变换器,属于电力电子变换器领域。为了解决传统的升压变换器电路拓扑难以实现高增益的问题。所述变换器包括直流电压源、前级BOOST电路、后级三绕组耦合电感BOOST电路和箝位‑升压电路。前级BOOST电路由第一二二极管D1、第二二极管D2、输入电感Lin和第一输出电容C1组成;后级三绕组耦合电感BOOST电路由第一耦合电感N1、第二耦合电感N2、第三耦合电感N3、功率开关管S、整流二极管Do和第二输出电容Co组成;箝位‑升压电路由箝位二极管D3、升压二极管D4、箝位电容Cc和升压电容C2组成。本发明耦合电感绕组匝比越小,电压增益越高;级联特性使较小的占空比可以实现高的电压增益,且功率开关管的电压应力小。多应用于分布式电源系统中。
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公开(公告)号:CN104702116B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510152179.7
申请日:2015-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 有源耦合电感网络升压变换器,涉及电力电子变换器领域。本发明是为了解决现有的采用耦合电感有源网络结构的boost升压变换器的变换器件数量多、升压倍数小,并且转换效率低、功率密度大和主功率开关管电压应力低的问题。本发明所述的X型有源耦合电感网络输入端接直流电压源,X型有源耦合电感网络输出端连接二极管和滤波电容,在X型有源耦合电感网络中间插入无源无损钳位电路。它可用于新能源发电、燃料电池等场合。
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公开(公告)号:CN103312209B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310241784.2
申请日:2013-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 基于三电平电压源逆变器实现三电平输出的空间矢量调制方法,涉及到多电平变换技术领域。本发明解决了现有电平变换器由于结构复杂所带来的中点电位不平衡以及调制策略复杂繁琐的问题。本发明中的直流侧电路由两个直流源和两个IGBT开关SB1、SB2组成,其中一个直流电源和一个IGBT开关串联后与另一个IGBT开关并联连接、然后再与另一个直流电源串联连接;逆变侧电路为两电平逆变电路,该电路由6个IGBT开关组成,所述6个IGBT开关中的Sxn和Sxp组成一个桥臂,其中Sxn为下桥臂,Sxp为上桥臂,x∈{a,b,c};三个桥臂并联在直流侧电路的直流输出侧,每个桥臂的上桥臂和下桥臂的连接点为两电平逆变电路的一个逆变电平输出端。本发明简化了三电平的拓扑结构、降低了器件的数量,同时不存在传统三电平逆变器的中点电位不平衡问题。
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公开(公告)号:CN103078541B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310017414.0
申请日:2013-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 简化的五电平电压源逆变器,涉及一种五电平电压源逆变器,属于电力电子变换器领域。本发明解决了现有的五电平电压源逆变器拓扑结构复杂、使用器件数量多的问题。简化的五电平电压源逆变器的四个电容串联后与直流电源的两个输出端并联,五电平降压电路的第一输入端与直流电源的正极相连,五电平降压电路的第二输入端与电容C1和电容C2的连接端相连,五电平降压电路的第三输入端与电容C2和电容C3的连接端相连,五电平降压电路的第四输入端与电容C3和电容C4的连接端相连,五电平降压电路的第五输入端与直流电源的负极相连,五电平降压电路的两个输出端分别与两电平电压源逆变电路的两个输入端相连。本发明适用于中高压、大功率的应用场合。
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公开(公告)号:CN103117668B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310060127.8
申请日:2013-02-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 简化的五相三电平电压源逆变器的矢量控制方法,属于电力电子变换器技术领域。本发明解决了现有的五相三电平电压源逆变器需要较多功率开关器件的问题,提出了简化的五相三电平电压源逆变器的矢量控制方法。简化的五相三电平电压源逆变器的电容C1和电容C2串联后与直流电源的两个输出端并联,三电平双Buck级的第一输入端与直流电源的正极相连,三电平双Buck级的第二输入端与电容C1和电容C2的连接端相连,三电平双Buck级的第三输入端与直流电源的负极相连,三电平双Buck级的第一输出端与两电平电压型逆变级的第一输入端相连,三电平双Buck级的第二输出端与两电平电压型逆变级的第二输入端相连。本发明适用于中低压、大功率的应用场合。
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公开(公告)号:CN103078541A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310017414.0
申请日:2013-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 简化的五电平电压源逆变器,涉及一种五电平电压源逆变器,属于电力电子变换器领域。本发明解决了现有的五电平电压源逆变器拓扑结构复杂、使用器件数量多的问题。简化的五电平电压源逆变器的四个电容串联后与直流电源的两个输出端并联,五电平降压电路的第一输入端与直流电源的正极相连,五电平降压电路的第二输入端与电容C1和电容C2的连接端相连,五电平降压电路的第三输入端与电容C2和电容C3的连接端相连,五电平降压电路的第四输入端与电容C3和电容C4的连接端相连,五电平降压电路的第五输入端与直流电源的负极相连,五电平降压电路的两个输出端分别与两电平电压源逆变电路的两个输入端相连。本发明适用于中高压、大功率的应用场合。
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公开(公告)号:CN102931851A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210486631.X
申请日:2012-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于Z源的三相-五相双级矩阵变换器,属于电力电子变换器技术领域。为了克服传统五相电压源逆变器的体积大,输入侧功率因数较低,对电网谐波污染严重,变频器的使用寿命受限和现有的矩阵式变换器的电压传输比低的问题。本发明包括双级矩阵式变换器,还包括Z源网络,所述双级矩阵式变换器由整流级电路和逆变级电路组成;Z源网络串联在整流级电路和逆变级电路之间。Z源网络的第一电容的一端与第一电感的一端相连后作为第一输入端,该第一电感的另一端与第二电容的一端相连后作为第一输出端,该第二电容的另一端与第二电感的一端相连后作为第二输入端,该第二电感的另一端与第一电容的另一端相连后作为第二输出端。该发明适用于驱动五相电机。
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