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公开(公告)号:CN113037111B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110210608.7
申请日:2021-02-25
Applicant: 安徽大学绿色产业创新研究院 , 山东大学
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明提出一种变流器空间矢量调制方法,将传统的空间矢量图里特定区域的矢量进行虚拟合成(为论述方便,称为“特定区域矢量虚拟”),从而实现中点电压和悬浮电容电压的平衡控制,特定区域矢量虚拟相较于全部矢量虚拟,减小了空间矢量调制方法的复杂度并降低了开关损耗。本发明提出特定区域矢量虚拟将影响中点电压平衡的矢量重新进行虚拟合成,且重新定义了部分小区,通过矢量自身的冗余特性,解决了传统空间矢量控制策略下部分区域中点电压不平衡的问题,能够实现全区中点电压和悬浮电容电压的同步控制。同时在中点电压和悬浮电容电压能实现平衡控制的区域采用了传统的空间矢量合成规则,避免了全部采用虚拟空间矢量增加开关次数和开关损耗的问题。
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公开(公告)号:CN115189578B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210917561.2
申请日:2022-08-01
Applicant: 安徽大学
IPC: H02M3/335 , H02M7/797 , H02M1/00 , H02M1/14 , H02M1/42 , H02J7/00 , H02J7/02 , B60L53/00 , B60L53/14 , B60L55/00
Abstract: 本发明公开了一种隔离型双向充电机CLLC变换器控制装置及方法。该控制方法应用在双向隔离型充电机CLLC变换器当中,通过建立CLLC变换器正向和反向工作的三阶拟合模型,在控制器中计算包含开关频率和输出负载的同步整流导通时间。CLLC原边和副边开关管的开通时间是相同的,同步整流管的关断时间则由所计算的同步整流导通时间决定。正向运行时,CLLC变换器采用基于三阶拟合模型的同步整流控制,实现低导通损耗和高效率;反向运行时,CLLC变换器采用同步整流控制和输入电流前馈控制,使母线电容提供二次工频功率脉动,显著降低电池电流二次纹波,实现高效率。
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公开(公告)号:CN117595698B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410076987.9
申请日:2024-01-19
Applicant: 安徽大学
IPC: H02M7/5387 , H02J3/38 , G06F17/10
Abstract: 本公开提供一种逆变器运行参数预测方法、装置、设备及存储介质,涉及电力电子技术领域,可应用于通过逆变器系统控制电网电流的场景下。具体实现方案包括:根据第一电压矢量在第一时刻对应的第一参数和第二电压矢量在第二时刻对应的第二参数,确定第一电压矢量在第一周期对应的第一目标参数梯度;根据第一目标参数梯度和第二参数,确定第三电压矢量在第一周期对应的第二目标参数梯度;根据第二电压矢量在第一时刻对应的第三参数、第一目标参数梯度和第二目标参数梯度,预测第二电压矢量在第三时刻对应的第四参数。本公开可以消除模型参数对预测结果的影响,提高鲁棒预测计算的准确性。
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公开(公告)号:CN113037110B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110210594.9
申请日:2021-02-25
Applicant: 安徽大学绿色产业创新研究院 , 山东大学
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明提出一种五电平逆变器中点电压控制方法,将影响中点电压平衡的矢量重新进行虚拟合成,重新定义了部分小区,通过矢量自身的冗余特性,有效解决了矢量V(20‑2)产生中点电流ib导致部分小区无法实现中点电压平衡控制的问题,实现了空间矢量图全区的中点电压平衡控制。本发明解决ANPC五电平变流器传统空间矢量调制策略存在中点电压不能平衡控制的区域,将传统的空间矢量图里部分区域的矢量进行虚拟合成,从而实现中点电压平衡控制,该方法在其它二极管钳位型五电平变流器中也可以推广应用。
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公开(公告)号:CN115242095A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210779986.1
申请日:2022-07-04
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种隔离型CLLC变换器双向同步整流控制装置和方法,属于电力电子变换器技术领域。该控制方法应用在双向隔离型CLLC变换器当中,通过建立CLLC变换器的频域阻抗模型,在控制器单元中计算包含开关频率和输出等效负载的同步整流导通时间。CLLC变换器原边和副边开关管的开通时刻是相同的,同步整流管的关断时刻则由所计算的同步整流导通时间决定,等于开通时刻加上计算的导通时间。电路控制单元包括采样电路、控制器单元和光耦隔离驱动电路。该控制方法实现了精确控制同步整流时间,减少电路整流导通损耗,使电路具有高效率和高功率密度的优势。
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公开(公告)号:CN115189578A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210917561.2
申请日:2022-08-01
Applicant: 安徽大学
IPC: H02M3/335 , H02M7/797 , H02M1/00 , H02M1/14 , H02M1/42 , H02J7/00 , H02J7/02 , B60L53/00 , B60L53/14 , B60L55/00
Abstract: 本发明公开了一种隔离型双向充电机CLLC变换器控制装置及方法。该控制方法应用在双向隔离型充电机CLLC变换器当中,通过建立CLLC变换器正向和反向工作的三阶拟合模型,在控制器中计算包含开关频率和输出负载的同步整流导通时间。CLLC原边和副边开关管的开通时间是相同的,同步整流管的关断时间则由所计算的同步整流导通时间决定。正向运行时,CLLC变换器采用基于三阶拟合模型的同步整流控制,实现低导通损耗和高效率;反向运行时,CLLC变换器采用同步整流控制和输入电流前馈控制,使母线电容提供二次工频功率脉动,显著降低电池电流二次纹波,实现高效率。
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公开(公告)号:CN113037111A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110210608.7
申请日:2021-02-25
Applicant: 安徽大学绿色产业创新研究院 , 山东大学
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明提出一种变流器空间矢量调制方法,将传统的空间矢量图里特定区域的矢量进行虚拟合成(为论述方便,称为“特定区域矢量虚拟”),从而实现中点电压和悬浮电容电压的平衡控制,特定区域矢量虚拟相较于全部矢量虚拟,减小了空间矢量调制方法的复杂度并降低了开关损耗。本发明提出特定区域矢量虚拟将影响中点电压平衡的矢量重新进行虚拟合成,且重新定义了部分小区,通过矢量自身的冗余特性,解决了传统空间矢量控制策略下部分区域中点电压不平衡的问题,能够实现全区中点电压和悬浮电容电压的同步控制。同时在中点电压和悬浮电容电压能实现平衡控制的区域采用了传统的空间矢量合成规则,避免了全部采用虚拟空间矢量增加开关次数和开关损耗的问题。
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公开(公告)号:CN110632489B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910825129.9
申请日:2019-09-03
IPC: G01R31/26
Abstract: 一种基于漏电流的IGBT结温监测电路及方法,该监测电路包括电流源型逆变电路,该电流源型逆变电路包括三相桥臂,每相桥臂包括上下两个半桥臂,每个半桥臂包括一个IGBT与一个二极管,所述IGBT与所述二极管串联连接,在所述二极管两端并联一漏电流获取单元,以获取IGBT的漏电流;还包括一IGBT结温获取单元,根据所述漏电流获取IGBT结温。本发明解决了电力电子变流器大幅度电流PWM中测量关断泄露电流的难题,不仅对电路没有侵入性,而且可以实现结温的实时在线监测,采样频率高,成本低,对于IGBT的监测和电力电子变流器的可靠性评估具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117595698A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410076987.9
申请日:2024-01-19
Applicant: 安徽大学
IPC: H02M7/5387 , H02J3/38 , G06F17/10
Abstract: 本公开提供一种逆变器运行参数预测方法、装置、设备及存储介质,涉及电力电子技术领域,可应用于通过逆变器系统控制电网电流的场景下。具体实现方案包括:根据第一电压矢量在第一时刻对应的第一参数和第二电压矢量在第二时刻对应的第二参数,确定第一电压矢量在第一周期对应的第一目标参数梯度;根据第一目标参数梯度和第二参数,确定第三电压矢量在第一周期对应的第二目标参数梯度;根据第二电压矢量在第一时刻对应的第三参数、第一目标参数梯度和第二目标参数梯度,预测第二电压矢量在第三时刻对应的第四参数。本公开可以消除模型参数对预测结果的影响,提高鲁棒预测计算的准确性。
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公开(公告)号:CN115242095B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202210779986.1
申请日:2022-07-04
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种隔离型CLLC变换器双向同步整流控制装置和方法,属于电力电子变换器技术领域。该控制方法应用在双向隔离型CLLC变换器当中,通过建立CLLC变换器的频域阻抗模型,在控制器单元中计算包含开关频率和输出等效负载的同步整流导通时间。CLLC变换器原边和副边开关管的开通时刻是相同的,同步整流管的关断时刻则由所计算的同步整流导通时间决定,等于开通时刻加上计算的导通时间。电路控制单元包括采样电路、控制器单元和光耦隔离驱动电路。该控制方法实现了精确控制同步整流时间,减少电路整流导通损耗,使电路具有高效率和高功率密度的优势。
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