一种多相交错并联DC-DC变换器装置

    公开(公告)号:CN108768175B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810622996.8

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种多相交错并联DC‑DC变换器装置,包括互相连接的多相交错并联变换器主电路和控制电路,所述控制电路包括电压控制器、多个并联设置的全负载范围调节器、多个并联设置的均流控制器以及PWM调制电路,所述电压控制器的输出端与全负载范围调节器的输入端相连接,所述全负载范围调节器的输出端与均流控制器的输入端相连接,所述均流控制器通过PWM调制电路与多相交错并联变换器主电路中的各支路相连接。本装置拓展了多相交错并联DC‑DC变换器的应用范围,对各相器件参数不同的情况依然适用。在全负载范围内,实现了变换器电感电流连续模式的稳定运行,解决了变换器在连续模式和断续模式切换引起的震荡和不稳定问题。

    一种基于低频电流注入的直流微电网线路阻抗检测方法及装置

    公开(公告)号:CN110850175A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911137235.4

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于低频电流注入的直流微电网线路阻抗检测方法及装置,属于一种直流微电网运行控制技术领域,该方法通过选取特定频率的交流电流信号,将电流信号注入到储能变换器的电感电流中;注入电流扰动信号后,测量储能单元变换器输入电压和输入电流;根据电路原理中电压与电流之间的关系,计算得到直流母线电压到储能单元之间的线路阻抗;该装置包括:扰动电流注入单元、电压电流测量单元和线路阻抗计算单元,该方法基于阻抗频率特性选择的注入交流电流频率,对系统稳定性影响性较小,还可以改善直流变换器并联均流时的负载均分效果,有利于系统的稳定运行,该装置考虑了各储能单元的线路阻抗,可应用于各种结构的直流微电网,并且该装置结构简单,经济性高,线路阻抗检测效率高。

    一种基于低频电流注入的直流微电网线路阻抗检测方法及装置

    公开(公告)号:CN110850175B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201911137235.4

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于低频电流注入的直流微电网线路阻抗检测方法及装置,属于一种直流微电网运行控制技术领域,该方法通过选取特定频率的交流电流信号,将电流信号注入到储能变换器的电感电流中;注入电流扰动信号后,测量储能单元变换器输入电压和输入电流;根据电路原理中电压与电流之间的关系,计算得到直流母线电压到储能单元之间的线路阻抗;该装置包括:扰动电流注入单元、电压电流测量单元和线路阻抗计算单元,该方法基于阻抗频率特性选择的注入交流电流频率,对系统稳定性影响性较小,还可以改善直流变换器并联均流时的负载均分效果,有利于系统的稳定运行,该装置考虑了各储能单元的线路阻抗,可应用于各种结构的直流微电网,并且该装置结构简单,经济性高,线路阻抗检测效率高。

    一种基于视觉感知的无人水下航行器自主循迹方法

    公开(公告)号:CN112785619A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011635410.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉感知的无人水下航行器自主循迹方法,包括:将拍摄到的水下图像的多维度环境特征转换到HSV颜色空间进行去背景处理、解算得到包含目标轨迹的二值化图像;采用腐蚀和膨胀处理方式对二值化图像进行去噪处理获得有效图像;搭建神经网络控制器,将预处理好的有效图像作为输入,航行器正确移动方向的标签信息作为输出从而训练优化神经网络控制器,寻求最优规划路径并将其转换为水下航行器的转弯控制指令从而获得自主视觉感知循迹运动控制方法;采用水下航行器进行实验,通过实验验证和仿真分析证明所提出的自主视觉感知循迹运动控制方法的有效性和稳定性。

    一种并联IGBT的动态均流控制电路

    公开(公告)号:CN110868050A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911287578.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种并联IGBT的动态均流控制电路,具体结构包括;用于增加容量的并联IGBT模块和均流电感模块;所述并联IGBT模块包括n组IGBT半桥电路,其中n≥2,所述每个IGBT半桥电路中两个IGBT的连接点为输出端,IGBT半桥电路包括上桥臂开关管和下桥臂开关管,IGBT半桥电路的上桥臂开关管S1、S3、S5、S7、…S2n-1的PWM均相同,驱动下桥臂开关管S2、S4、S6、S8、…S2n的PWM相同,其中上桥臂开关管和下桥臂开关管不同时导通。该电路提高了IGBT静态和动态的均流精度,单个IGBT不需降额使用,提高了单个IGBT的利用程度。

    一种光伏发电并联控制器装置

    公开(公告)号:CN110854920A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911287508.3

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种光伏发电并联控制器装置,包括:用于检测直流母线端的电压信息的母线电压检测电路,母线电压检测电路将检测到的电压信息传送至主控制器,所述主控制器根据接收到的电压信息对直流母线电压进行控制。所述主控制器至少包括用于控制母线电压的恒压控制器。所述主控制器的输出端与从控制器相连接,所述从控制器的输出端与驱动电路相连接,所述驱动电路与DC-DC变换器相连接,所述DC-DC变换器与直流母线端和光伏电池板的输出端相连接,所述DC-DC变换器将光伏电池板发出的电能传输到直流母线端。

    一种基于LADRC的充放电控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112600286A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011481369.0

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于LADRC的充放电控制方法,属于直流微电网运行控制技术领域,该方法包括以下步骤:采集双向DC/DC逆变器负载侧的输出电压将输出电压与阈值阈值相比较,其中得到双向DC/DC逆变器不同工作状态时输出的双向DC/DC逆变器的电感的电流值双向DC/DC逆变器的电感的电流值通过LADRC电流内环经PWM控制双向逆变器的开启和关闭,进而调节双向DC/DC逆变器的电感的电流值IL,并将双向DC/DC逆变器的电感的电流值IL反馈到LADRC电流内环,提出的基于LADRC的直流微电网储能单元自适应充放电控制策略能使直流母线电压保持在稳定范围内,有效抑制了充放电切换过程中母线电压的波动;实现了实现方法简易的恒压充电与恒流充电的自适应切换,延长了蓄电池使用寿命。

    一种光伏发电并联控制器装置

    公开(公告)号:CN110854920B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201911287508.3

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种光伏发电并联控制器装置,包括:用于检测直流母线端的电压信息的母线电压检测电路,母线电压检测电路将检测到的电压信息传送至主控制器,所述主控制器根据接收到的电压信息对直流母线电压进行控制。所述主控制器至少包括用于控制母线电压的恒压控制器。所述主控制器的输出端与从控制器相连接,所述从控制器的输出端与驱动电路相连接,所述驱动电路与DC‑DC变换器相连接,所述DC‑DC变换器与直流母线端和光伏电池板的输出端相连接,所述DC‑DC变换器将光伏电池板发出的电能传输到直流母线端。

    一种多相交错并联DC-DC变换器装置

    公开(公告)号:CN108768175A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810622996.8

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种多相交错并联DC‑DC变换器装置,包括互相连接的多相交错并联变换器主电路和控制电路,所述控制电路包括电压控制器、多个并联设置的全负载范围调节器、多个并联设置的均流控制器以及PWM调制电路,所述电压控制器的输出端与全负载范围调节器的输入端相连接,所述全负载范围调节器的输出端与均流控制器的输入端相连接,所述均流控制器通过PWM调制电路与多相交错并联变换器主电路中的各支路相连接。本装置拓展了多相交错并联DC‑DC变换器的应用范围,对各相器件参数不同的情况依然适用。在全负载范围内,实现了变换器电感电流连续模式的稳定运行,解决了变换器在连续模式和断续模式切换引起的震荡和不稳定问题。

    一种基于TL494的蓄电池三段式充电机

    公开(公告)号:CN108649661A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810622999.1

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于TL494的蓄电池三段式充电机,具体包括变换器主电路及采样电路、TL494电路、恒流控制器、恒压控制器和浮充控制器;所述变换器主电路及采样电路包括采样调理电路和变换器,所述采样调理电路采集变换器输出的电压信号和电流信号、并将采集到的电压信号传送至恒压控制器、将采集到的电流信号传送至恒流控制器和浮充控制器;所述恒流控制器将恒压控制器输出的电流信号与采样调理电路传送的电流反馈差值进行PI运算,将输出的电流值传送至送到TL494电路产生相应的PWM信号。

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