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公开(公告)号:CN112737390A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011559986.8
申请日:2020-12-25
Applicant: 南通大学
IPC: H02M7/5387 , H02M7/06
Abstract: 本发明涉及熔喷布驻极电源技术领域,尤其涉及一种基于PWM技术的熔喷布驻极电源,包括交流电源Vac、滤波电容C、不控整流桥、逆变电路和高压包;交流电源Vac与不控整流桥连接,不控整流桥与逆变电路连接,不控整流桥与逆变电路之间并联滤波电容C,逆变电路与高压包连接;高压包包括与逆变电路连接的升压变压器、以及与升压变压器连接的高压侧整流桥;本发明通过PWM技术对逆变电路控制来实现不控整流输出电压VAB的逆变,通过调节调制度以调节逆变电压,经高压包后,调节输出直流高电压;与传统的熔喷布驻极电源相比,本发明降低了器件的电流应力,增加器件的使用寿命,提高电路的可靠性,简化了电路参数的计算,电路拓扑简单,安装方便。
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公开(公告)号:CN112737373A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011560067.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 南通大学
IPC: H02M7/219 , H02M7/5387 , H02M5/458 , H02M3/335
Abstract: 本发明涉及熔喷布驻极电源技术领域,具体涉及一种基于PWM技术的全控整流和全控逆变的熔喷布驻极电源,包括电网交流电压va、交流输入电感L、全控整流桥、滤波电容C、全控逆变桥、高压包;电网交流电压va与全控整流桥的输入端连接,全控整流桥的输出端与全控逆变桥的输入端连接,全控逆变桥的输出端与高压包连接,全控整流桥与全控逆变桥之间并联有滤波电容C。本发明采用全控整流桥的设计和双闭环控制的应用使前级整流输出电压幅值更高,降低升压变压器的升压变比,提高电路的可靠性,通过基于PR调节器的电流环控制,减少了无功分量,抑制了熔喷布电源对电网的谐波污染。
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公开(公告)号:CN112737372A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011559258.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及熔喷布驻极电源技术领域,尤其涉及一种基于全控整流桥和半桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源,包括电网交流电压Vac、全控整流桥电路、第一直流电容C1、第二直流电容C2、第一均压电阻R1、第二均压电阻R2、半桥LLC谐振电路和高压包;电网交流电压Vac与全控整流桥电路的输入端连接,全控整流桥电路的输出端与半桥LLC谐振电路的输入端连接,半桥LLC谐振电路的输出端与高压包连接;本发明可以降低长时间运行在高输出功率状态下电力电子器件的损耗,减小了高压包的升压变比,降低高压包设计难度,提高电源的可靠性;提高整流环节的转换效率,提高电能的利用率,以达到提高生产效率的作用,从而提高熔喷布驻极电源的经济效益。
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公开(公告)号:CN112737374A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011560090.1
申请日:2020-12-25
Applicant: 南通大学
IPC: H02M7/219 , H02M3/335 , H02M7/5387 , H02M1/12
Abstract: 本发明涉及交‑直‑交流变流技术以及软开关技术领域,尤其涉及一种基于全控整流和全桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源,包括交流电源va、滤波电感L、全控整流电路、滤波电容C、全控逆变电路、谐振电感Lr、谐振电感Cr和高压包;交流电源va与全控整流电路的输入端连接,全控整流电路的输出端与全控逆变电路的输入端连接,且全控整流电路与全控逆变电路之间并联有滤波电容C。本发明利用全控整流及双闭环控制能够提高熔喷布驻极电源整流环节的输出电压,减小高压包的升压变比,降低高压包设计制作难度,提高了电源的可靠性;同时大大降低熔喷布电源在并网时谐波对电网的污染,并使电感电流与交流电源电压的相位相同,减小了无功功率,提高了电能质量。
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公开(公告)号:CN112072935A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010973334.2
申请日:2020-09-16
Applicant: 南通大学
IPC: H02M7/06 , H02M7/48 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种基于全桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源电路拓扑,其拓扑由以下部件构成:包括交流电源,滤波电容,电力电子器件MOSFET,二极管,谐振电感,谐振电容,高压包,本发明提出的基于全桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源电路拓扑中的关键部分在于全桥LLC谐振电路的电压利用率为传统半桥电路的两倍,使电力电子器件与高压包低压侧绕组所需的额定电流减小,且高压包低压侧的绕组可以选择较细绕组,降低了高压包制作难度,减小了体积;在使用高频率功率开关器件时,全桥LLC电路可以减少开关转换时的电流电压重叠区,使器件损耗降低,提高系统可靠性。
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