一种基于电能路由器的微网能量优化管理系统

    公开(公告)号:CN109713718A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910042045.8

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于电能路由器的微网能量优化管理系统。该系统包括输入层、转换层、存储层、输出层和信息层。输入层的风机、光伏、电力和天然气多种能源接入形式,通过转换层的电能路由器、热电联产机组、锅炉和制冷机实现不同能量之间的相互转换,以满足输出层的冷、热、电等负荷需求。由于电力负荷变化剧烈,需要实时平衡,基于分层控制的电能路由器被应用来控制电压、频率稳定性。为进一步提高系统可靠性和经济性,存储层在负荷侧配置一定储能来抑制可再生能源的随机性和波动性;信息层根据能源价格、负荷预测、可再生能源发电预测,在满足负荷需求的条件下以系统运行成本最小化为目标来优化管理可控设备的运行以及与互联网络的能源交易。

    S1的电压箝位,降低电压应力。一种基于Boost和Flyback电路集成的非隔离无电解电容LED驱动电源

    公开(公告)号:CN106332355A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610803648.1

    申请日:2016-09-06

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: H05B33/0842

    Abstract: 本发明公开了一种基于Boost和Flyback电路的高效率无电解电容LED驱动电源,包括交流输入电源、桥式整流电路、反激变压器、辅助电路、主开关管、整流二极管、输出滤波电容及LED负载。本发明有如下特点和优点:1)辅助电路可以平衡输入功率pin和输出功率po的低频脉动功率,并恒流驱动LED负载;2)储能电容电压设计为直流电压叠加大脉动纹波电压的形式,因而可以使用小容值的非电解电容(如薄膜电容等)作为储能电容;3)辅助电路与Boost主电路形成三端口DC/DC变换器,大部分输入功率只经过一次能量变换就到达LED负载,因而效率高;4)将Boost与Flyback有机结合,实现Boost电感与Flyback原边绕组的共用,提高了拓扑功率密度。5)在主开关管S1关断后,实现漏感能量的回收利用,抑制漏感电压尖峰的同时,提高了整机效率。6)通过将Boost和Flyback输出端并联实现对开关管

    一种基于Boost和Flyback电路集成的非隔离无电解电容LED驱动电源

    公开(公告)号:CN106332355B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610803648.1

    申请日:2016-09-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Boost和Flyback电路的高效率无电解电容LED驱动电源,包括交流输入电源、桥式整流电路、反激变压器、辅助电路、主开关管、整流二极管、输出滤波电容及LED负载。本发明有如下特点和优点:1)辅助电路可以平衡输入功率pin和输出功率po的低频脉动功率,并恒流驱动LED负载;2)储能电容电压设计为直流电压叠加大脉动纹波电压的形式,因而可以使用小容值的非电解电容(如薄膜电容等)作为储能电容;3)辅助电路与Boost主电路形成三端口DC/DC变换器,大部分输入功率只经过一次能量变换就到达LED负载,因而效率高;4)将Boost与Flyback有机结合,实现Boost电感与Flyback原边绕组的共用,提高了拓扑功率密度。5)在主开关管S1关断后,实现漏感能量的回收利用,抑制漏感电压尖峰的同时,提高了整机效率。6)通过将Boost和Flyback输出端并联实现对开关管S1的电压箝位,降低电压应力。

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