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公开(公告)号:CN119029387A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411169231.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/6554 , H01M10/659 , H01M10/653 , H01M10/617 , H01M10/6556 , H01M10/6568
Abstract: 本发明提供了一种液冷和复合相变材料相耦合的电池热管理装置,包括由内到外依次为电池模组,导热条,复合相变材料,液冷装置;所述电池模组由单体电池、模组壳体、汇流排、标准件组成;电池组模块内部单体电池整齐排布,模组顶部安装汇流排,汇流排为导电,导热性能良好的铜制材料,通过激光与各单体电池焊接完成电池串并联;单体电池侧面通过导热条进行包覆;所述液冷装置放置于各排单体电池间隔正中间处,电池模组采取单面液冷的散热方式,保证电池一致性,通过内部并联后,最终汇总为①路接口从电池模组输出;本发明不仅优化了锂电池在极端温度下的热管理性能,还进一步增强了电池模组的冷却能力。
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公开(公告)号:CN114884360B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210439063.1
申请日:2022-04-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于宽范围场景的无功功率最优双向调制策略。本说明书所提出的无功功率最优双向调制策略具有两个控制变量,调制角α和调制角推导了功率流动和增益范围,分析了一次侧和二次侧的软开关判断条件,采用拉格朗日乘子法和KKT条件分析了在不同功率传输条件下的无功功率最优的调制角组合。本发明提出的适用于宽范围场景的无功功率最优双向调制策略的优点可以概况为:1、在同等有功功率传输条件下,无功功率最优;2、满足一次侧和二次侧软开关条件;3、可以实现宽增益范围输出。
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公开(公告)号:CN113726167B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110544434.8
申请日:2021-05-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种具有宽输出增益范围的混合定频调制方法,属于变换器控制策略技术领域。本发明方法创新性地提出了改进型的不对称电压消除调制(improved asymmetrical voltage‑cancellation control,IAVC),可实现0~0.5的归一化增益范围,同时将IAVC调制和AVC调制共同组成了本发明的混合定频调制方法,实现了0到1的全增益范围输出,可以运用在宽负载应用场合;同时,本发明调制方法具有较宽的ZVS范围,同等负载和输出增益条件下,实现软开关所需的开关频率较低,谐振电流较小,可以减少开关损耗,提高效率。
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公开(公告)号:CN113315379B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110521895.3
申请日:2021-05-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明提供一种基于非对称调制的双有源桥式变换器混合控制方法,属于变换器控制方法技术领域。该控制方法提出了一种全新的非对称移相调制,以外移相D1和开关管正向占空比D3两个量作为控制变量,并在该调制方式基础上,通过在不同负载情况下选取四个不同的控制率,进而采用不同的控制方案,实现了全功率范围内的软开关,并显著减小了回流功率及电流应力,并且在轻载情况下极大提升了功率传输效率。
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公开(公告)号:CN113315379A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110521895.3
申请日:2021-05-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明提供一种基于非对称调制的双有源桥式变换器混合控制方法,属于变换器控制方法技术领域。该控制方法提出了一种全新的非对称移相调制,以外移相D1和开关管正向占空比D3两个量作为控制变量,并在该调制方式基础上,通过在不同负载情况下选取四个不同的控制率,进而采用不同的控制方案,实现了全功率范围内的软开关,并显著减小了回流功率及电流应力,并且在轻载情况下极大提升了功率传输效率。
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公开(公告)号:CN113162409A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110408876.X
申请日:2021-04-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种具有固有均压均流特性的高增益双输出升压变换器,属于非隔离变换器技术领域。该升压变换器通过将两个双相交错单输出boost电路的输入端并联、输出端串联,增大了增益范围;并且通过合理设计电路参数,可以自动实现输出电压的均衡,消除死区时间带来的不均压问题,实现所有开关管的零电压开通(ZVS),减小开关损耗。
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