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公开(公告)号:CN118263944A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410239071.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供了一种储能系统均衡管理架构,包括n个储能单元,每个储能单元包括储能元件单体或模组、变压器、第一开关管、第二开关管、差分运放电路和采样保持电路,每个单体或模组依次串联,变压器原边一端连接单体或模组正极,变压器原边另一端通过第一开关管连接单体或模组负极和下一个储能单元的变压器原边一端,变压器副边一端依次连接差分运放电路和采样保持电路,每个采样保持电路的输出端连接控制单元,变压器副边另一端通过第二开关管接地。本发明方案在均衡模式运行时电流由高电压端流向低电压端,使得各单体或模组的端电压介于最高电压与最低电压之间,有效减少了系统能量损耗,还可以对各单体或模组端电压进行监测。
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公开(公告)号:CN118041099A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311863947.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种多电平串联型隔离降压DC/DC变换器,包括两个变压器,变压器的原边为单绕组,副边为双绕组,两个变压器的原边串联后连接一个LLC谐振电路,完成隔离与调压,LLC谐振电路另一侧连接一个飞跨电容钳位串联结构的九电平开关网络,降低电压应力,两个变压器副边均依次连接一个整流桥和一个BUCK电路,两个BUCK电路的输出端交错并联,Buck电路负责闭环稳压调节,实现该变换器的高增益降压。本发明相比传统LLC变换器电压应力显著降低,可以实现更宽的电压范围输入和高增益降压,显著降低开关损耗,提升变换器效率。
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公开(公告)号:CN116205186A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310287363.7
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/367 , G06F17/16 , G06N3/006 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种基于智能最小二乘的石英晶振静态温度频率特性建模方法,首先对静态数据进行自变量和因变量划分;其次,基于传统最小二乘法建立模型,得到初始模型参数;然后设计基于加权的鲁棒静态频率误差最小化函数,进而通过粒子群算法优化模型参数,建立智能最小二乘模型;最后,利用智能最小二乘模型估计温度和频率之间的变化关系。本发明能够显著提高所得温频特性模型的鲁棒性,减弱异常测量数据对于模型的影响。
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公开(公告)号:CN117977965B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202410003140.8
申请日:2024-01-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种多电平隔离降压型DC/DC变换器,包括两个变压器,变压器的原边为单绕组,副边为双绕组,两个变压器的原边串联后连接一个LLC谐振电路,完成隔离与调压,LLC谐振电路另一侧连接一个飞跨电容钳位五电平半桥开关网络,降低电压应力,两个变压器副边均依次连接一个整流桥和一个BUCK电路,两个BUCK电路的输出端交错并联,Buck电路负责闭环稳压调节,实现该变换器的高增益降压。本发明相比传统LLC变换器电压应力显著降低,可以实现更宽的电压范围输入和高增益降压,显著降低开关损耗,提升变换器效率。
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公开(公告)号:CN119254007A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411220141.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种基于耦合电感的高增益DC/DC变换器,可将输入的低压直流电压转换为另一等级的高压直流电压输出。本发明公开的一种基于耦合电感的高增益DC/DC变换器,包括:直流输入电源Vin、开关管S、耦合电感单元、钳位电容C1、第一储能电容C2、第二储能电容C3、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、输出二极管Do、以及负载单元。通过对耦合电感单元及储能电容C2、C3组成的异级CLC耦合电感倍压单元并联充电、串联放电的特性实现该变换器的高输出电压增益,同时通过钳位电容C1设置无源钳位电路吸收耦合电感原边漏感在开关管关断瞬间释放的能量,减小了开关管的电压应力。本发明提供的方案,将异级CLC耦合电感倍压单元与钳位于地的无源钳位电路结合成一个整体,通过在异级CLC耦合电感倍压单元的一条支路中加设一个续流二极管,为钳位电容设置续流回路,回收利用耦合电感原边漏感释放的能量,在缓解开关管电压应力的同时,进一步提高了该变换器的输出电压增益。所述的一种基于耦合电感的高增益DC/DC变换器有着更高的输出电压增益,并且可以通过改变耦合电感的匝数比,进一步提升输出电压,具有能够使其满足更高输出电压要求的潜能。
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公开(公告)号:CN118572813A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410466271.X
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种模块化可重构超级电容储能管理装置,将超级电容、均衡管理系统(BMS)、双向DC/DC变换器组成的超级电容模组,通过开关控制单元控制各超级电容模组轮流进行充放电循环与自恢复,均衡管理系统(BMS)在超级电容容值变化量不同时维持电压均衡,双向DC/DC变换器在超级电容支路状态切换时实现均流控制,通信单元可传递系统电压、超级电容容值、内阻等状态信息及循环次数、截止电压等控制信息,通过计算机进行人机交互,容量与内阻监测单元结合报警单元可以在监测到异常后发出警报,以上设置有效延长了超级电容的使用寿命及使用效率,保障了储能单元的安全性,增设充放电电流控制单元及温度采集单元,增加调控变量,进一步延长超级电容使用寿命及使用效率。
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公开(公告)号:CN118174401A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410144670.4
申请日:2024-01-31
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种基于EIS检测控制的锂电池快速充电变换器及调整方法,充电前,测量锂电池的初始电压、电流、温度,并根据锂电池的初始状态对锂电池进行充电;充电过程中,向锂电池发送由直流电流和微弱的不影响电池工作的正弦波叠加而成的扰动电信号,通过EIS技术对锂电池进行交流阻抗谱测量和分析得到锂电池的状态信息,根据锂电池的状态信息调整充电变换器的充电参数。本发明提供的方案,采用EIS技术实时监测锂电池状态,动态调整充电参数,以实现高效、快速和安全的充电过程。
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公开(公告)号:CN117833644A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311683940.0
申请日:2023-12-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种高增益升压型DC/DC变换器拓扑,包括:包括:开关电感单元、功率开关管、电容倍压单元和负载,开关电感单元包括两个电感、一个中间连接器件和两个二极管,中间连接器件为二极管或电容,开关电感单元的输入端连接电源,输出端连接功率开关管的漏极和电容倍压单元的输入端,功率开关管的漏极与开关电感单元的输出端子连接,栅极输入控制信号,源极连接电源的负极,电容倍压单元包括三个电容和三个二极管,电容倍压单元的输出端连接负载。本发明提供的方案,使得电压增益得到显著提高,并且开关器件电压应力显著降低,由于采用交错式结构,变换器电流平均分配到各相,减小了各支路的电流应力,提高了变换器功率水平。
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公开(公告)号:CN115360930A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210532193.X
申请日:2022-05-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H02M7/5395 , H02M7/483 , H02M1/088 , H02M1/38 , H02M1/12
Abstract: 本发明公开一种混合器件三电平分裂输出逆变器误差电压消除调制方法。主电路中的Si IGBT工作于低开关频率,SiC MOSFET工作于100kHz高开关频率,SiC SBD Da2和Da3用于电流续流,隔离电感将SiC MOSFET隔离分开。在误差电压消除调制方法中,上、下层叠载波与三相调制波输入到脉冲生成模块进行比较,脉冲生成模块输出初始驱动信号,误差电压消除模块输出驱动信号。低通滤波器将输出电流中的高频电流谐波滤除,获得输出电流基波。据调制波和基波电流的极性分为4个区间进行调制。本发明提出的混合器件三电平分裂输出逆变器误差电压消除调制方法,能够消除传统调制方法采用开通延迟带来的误差电压,提升直流电压利用率、降低输出电流谐波。
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公开(公告)号:CN118263944B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410239071.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供了一种储能系统均衡管理架构,包括n个储能单元,每个储能单元包括储能元件单体或模组、变压器、第一开关管、第二开关管、差分运放电路和采样保持电路,每个单体或模组依次串联,变压器原边一端连接单体或模组正极,变压器原边另一端通过第一开关管连接单体或模组负极和下一个储能单元的变压器原边一端,变压器副边一端依次连接差分运放电路和采样保持电路,每个采样保持电路的输出端连接控制单元,变压器副边另一端通过第二开关管接地。本发明方案在均衡模式运行时电流由高电压端流向低电压端,使得各单体或模组的端电压介于最高电压与最低电压之间,有效减少了系统能量损耗,还可以对各单体或模组端电压进行监测。
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