一种基于谐振电容的微型逆变器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118589893A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410642136.6

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明适用于逆变器控制技术领域,提供了一种基于谐振电容的微型逆变器,包括:多组并联的原边电路及多组并联的副边电路,每组原边电路与副边电路对应连接形成交流转直流的控制回路,每组原边电路包括原边桥臂电路、原边绕组以及谐振电容,谐振电容一端连接原边桥臂电路的接入点,谐振电容另一端连接原边绕组的一端,原边绕组另一端连接副边电路;每组副边电路包括副边绕组及连接于副边绕组和电网之间的副边公共桥臂电路,多组原边电路的并联连接点设于对应连接的副边绕组与副边公共桥臂电路之间。本申请能够实现各路功率独立控制,同时加入谐振电容能够提高逆变器的工作效率,将逆变器多输入并联连接点设置在副边公共桥臂电路前级能够降低成本。

    一种含有谐振电容的微型光伏逆变器及控制方法

    公开(公告)号:CN118264138A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410447431.6

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明属于逆变器技术领域,具体涉及一种含有谐振电容的微型光伏逆变器及控制方法,包括多组原边绕组、多组副边绕组、解耦电感、多组原边H桥电路、多组副边桥臂电路以及副边unfolding电路,过独立调控每个太阳能电池板的原边H桥电路中开关的状态,实现各路太阳能电池板的功率独立输出和控制,通过多组解耦电感或变压器漏感,实现各路光伏输入的电气解耦,通过副边unfolding电路中的开关管和二极管配合工作,将多个副边绕组产生的电能并入电网,根据电网电压及负载需求,实时调整逆变器内部各开关的导通和关断时间,减小控制器的运算负荷和原副边绕组环流,提高变换器运行效率。

    T型三电平逆变器的改进型矢量脉冲控制方法及相关设备

    公开(公告)号:CN117498714A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311381241.0

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本申请适用逆变器控制技术领域,提供T型三电平逆变器的改进型矢量脉冲控制方法及相关设备,方法包括构建多台并联T型三电平逆变器交流侧的动态方程;基于动态方程确定控制周期内的参考电压矢量;根据参考电压矢量和在扇形区中SVPWM开关时序确定两台并联逆变器的零序占空比差值,SVPWM开关时序包括用于矢量时间调节的控制变量;根据动态方程、参考电压矢量和零序占空比差值确定各扇形区的环流和控制变量;基于控制变量进行环流控制。本发明能够精确计算出用于矢量调节时间的控制变量,相对于直接给定变量而言精度更高,控制策略简洁,并能更好的改善输出电流波形,减少系统输出电流的谐波,提升系统并网运行的稳定性。

    一种多路输入微型光伏并网逆变器

    公开(公告)号:CN117996830A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410127295.2

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种多路输入微型光伏并网逆变器,包括多组H桥、一组电容桥臂以及一组EM I滤波器,其中:多组H桥的一端均通过电容桥臂连接EM I滤波器,EM I滤波器连接至电网;每组H桥的另一端均连接一组PV面板;每组H桥均包括原边H桥、副边H桥、电感以及变压器励磁电感;原边H桥和副边H桥的桥臂中点连接变压器,电感在该回路中串联,变压器励磁电感在该回路中并联。本发明通过共用DC‑AC拓扑中的部分元件,可以降低系统成本,使得电容C1与C2具备过压保护功能,防止变压器绕组过压导致匝间短路等故障,通过共用多路输入的H桥电容桥臂,可以节省电容C1与C2的数量,且只需做一组电压采样及过压保护即可满足多路保护要求。

    基于交错Boost和双有源桥的三端口DC-AC变换器

    公开(公告)号:CN117335666A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311273118.7

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本申请公开了一种基于交错Boost和双有源桥的三端口DC‑AC变换器,该电路包括变压器、第一桥臂、第二桥臂、第一电感、第一电容、第一直流端口、第二直流端口、第三桥臂、第四桥臂、第二电感、第二电容、全桥逆变电路、滤波电路、交流端口;其中,第一桥臂、第二桥臂、第三桥臂、第四桥臂中所包含的两个开关管的开关信号均互补。上述的三端口DC‑AC变换器,设置第一直流端口及第二直流端口任一端口输入直流电,在电路器件更少的情况下实现两路直流输入,相同应用功能下大幅简化了电路结构。

    一种中点钳位直流变换器的解耦模型预测控制方法

    公开(公告)号:CN117526715A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311349817.5

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明适用于电力电子技术领域,提供了一种中点钳位直流变换器的解偶模型预测控制方法,通过建立中点钳位直流变换器的离散预测模型,同侧两个开关管的占空比进行区分得到主占空比和副占空比,对电感电流和端口电容电压进行解耦分析,将电感电流、输入侧电容电压差和输出侧电容电压差作为状态变量确定代价函数,对电感电流预测模型和电容压差预测模型分别采用拉格朗日乘数法对应得到主占空比、副占空比的显式表达式并计算各开关管占空比以完成解耦模型预测控制,避免权重系数选取复杂的问题,通过主副占空比叠加得到开关管最优占空比显式表达式,实现电感电流和端口均压控制,实现多个控制目标的解偶,减小控制器的运算负荷,保证系统定频控制。

    直流变换器的建模方法、装置、直流变换器及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN117473715A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311349933.7

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明提供一种直流变换器的建模方法、装置、直流变换器及计算机可读存储介质。该直流变换器的建模方法包括以下步骤:获取所述直流变换器的电感电流、输入侧串联电容的电压差值及输出侧串联电容的电压差值;基于基尔霍夫定律建立直流变换器的状态方程;根据所述电感电流、输入侧串联电容的电压差值及输出侧串联电容的电压差值对所述状态方程进行转换以建立矩阵方程;对所述矩阵方程进行离散化处理以建立直流变换器的预测模型。本发明的技术方案,能够降低直流变换器预测模型的阶数以及分析难度。

    一种双向三电平CLLLC谐振变换器及其变模式控制方法

    公开(公告)号:CN117353584A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311262777.0

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明适用于双向DC‑DC变换器技术领域,提出了一种双向三电平CLLLC谐振变换器及其变模态控制方法,该变换器的原边电路和副边电路结构对称且谐振元件参数对称,可以方便地实现正向与反向的切换运行;钳位开关管代替了传统的钳位整流管,导通损耗显著减小,因此变换器效率得到了提升;提出了一种变模态控制方法,将变换器的电压增益分为高增益段、中增益段和低增益段,高增益段、中增益段和低增益段分别采用EPS升压模式、多电平移相模式和两电平移相模式,无论采用哪种模式,变换器的开关频率都固定在谐振频率处,方便了高频变压器磁芯的设计;三种模式之间连续运行,可以实现平滑切换,因此变换器的电压增益范围得到了显著提高。

    一种微型逆变器及光伏系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118399783A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410445473.6

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明适用于新能源技术领域,提供了一种微型逆变器,包括极性反转电路、多个原边H桥电路、多个副边桥臂电路及多个变压器;多个所述原边H桥电路的输入端一一对应连接至多个光伏阵列板,多个所述原边H桥电路的输出端一一对应连接至多个所述变压器的原边绕组;多个所述变压器的副边绕组一一对应连接至多个所述副边桥臂电路的输入端,各个所述副边桥臂电路的正输出端均连接至所述极性反转电路的正输入端,各个所述副边桥臂电路的负输出端均连接至所述极性反转电路的负输入端,以用于抑制环流;所述极性反转电路的输出端与电网连接。本发明的技术方案,能够提高微型逆变器的工作效率。

    一种微型逆变器及光伏系统

    公开(公告)号:CN222750337U

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202420413514.9

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本实用新型适用于新能源技术领域,提供了一种微型逆变器,包括副边桥臂电路、极性反转电路、多个原边H桥电路及多个变压器;多个H桥电路的输入端一一对应连接至多个光伏阵列板,多个H桥电路的输出端一一对应连接至多个变压器的原边绕组,多个变压器的副边绕组均连接至副边桥臂电路的输入端;副边桥臂电路的正输出端连接至第一二极管的正极及第二二极管的正极,第一二极管的负极及第一开关管的第一端连接至电网的一端,第二二极管的负极及第二开关管的第一端连接至电网的另一端,第一开关管的第二端及第二开关管的第二端连接至副边桥臂电路的负输出端。本实用新型的技术方案,能够降低微型逆变器的成本。

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