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公开(公告)号:CN103226187A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310144862.7
申请日:2013-04-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种磁性元件损耗测量方法,采用一功率变换器作为测试电路,在工况下测量所述测试电路的输入功率,然后选择所述测试电路中磁性元件的两端点并将被测磁性元件并联在所述两端点,之后测量并联被测磁性元件后所述测试电路的输入功率,并联被测磁性元件前后所述测试电路的输入功率之差即为所述被测磁性元件在工况下的损耗。该方法不仅提高了磁性元件损耗的测量精度,而且测量方便简单,成本低。
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公开(公告)号:CN102946154A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210463307.6
申请日:2012-11-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种无线电能传输磁耦合结构,包括发射侧磁结构及接收侧磁结构,其特征在于:所述发射侧磁结构由若干矩形线圈组成,所述矩形线圈呈品字形分布,使得其产生的电流流动分布形成相邻矩形回路之间呈相反的流动方向,发射侧的线圈构成一个磁场发射平面;所述接收侧磁结构包含分别设于三个正交方向上的线圈组,用以分别感应三个正交方向的磁场分量。本发明具有更高的耦合系数和更高效的电能传输效率,同时对周围空间具有很小的电磁干扰,可广泛用于各种功率级别的无线电能传输系统。
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公开(公告)号:CN113452266B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202110872294.7
申请日:2021-07-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种新型电源适配器及其工作方法,包括,整流滤波电路、反激电路、补偿电路和控制电路,整流滤波电路与反激电路连接,反激电路与补偿电路均与控制电路电性相连;反激电路与补偿电路连接;补偿电路包括副边补偿绕组W2、第一二极管D1、补偿电容Ca和DC‑DC电路;所述副边补偿绕组W2的一端与所述第一二极管D1的阳极连接,副边补偿绕组W2的另一端与补偿电容Ca的一端及DC‑DC电路连接,第一二极管D1的阴极分别与补偿电容Ca的另一端和所述DC‑DC电路连接;DC‑DC电路分别与反激电路和控制电路连接。本发明补偿电路中的半导体器件只在输入电压较低无法满足输出功率工作的情况下才开始工作,有效地降低了开关损耗,有利于整机效率的提升。
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公开(公告)号:CN114167326B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202111449225.1
申请日:2021-12-01
Applicant: 福州大学
IPC: G01R33/04
Abstract: 本发明涉及一种具有闭环控制的磁通门电流传感器。包括互感器磁芯、方波激励电路、低通滤波电路、积分电路和电压‑电流转换电路。通过低通滤波电路和积分电路检测磁芯磁通并使磁芯中磁通趋于零,通过电压‑电流转换电路构成反馈回路,在反馈绕组中产生反馈电流,反馈电流产生的磁通与剩余电流产生的磁通相互抵消,使磁芯工作于零磁通状态,提高了电流检测精度。同时,本发明采用单磁芯结构,减小了电流传感器体积,降低了成本。本发明提出的磁通门电流传感器可用于交流、直流等复杂剩余电流的检测。
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公开(公告)号:CN113889331B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111150505.2
申请日:2021-09-29
Applicant: 福州大学
IPC: H01F41/00 , G06F30/367
Abstract: 本发明涉及一种高耦合系数、低电感电流纹波的集成电感设计方法,包括以下步骤:步骤S1:根据磁芯结构确定磁路模型,并推导出单相电感的自感和两相电感之间的互感表达式;步骤S2:在确保集成电感绕线柱不饱和的前提下确定绕线柱的截面积以及磁轭的厚度;步骤S3:根据等效稳态电感和非绕线柱截面积的关系,在非绕线柱气隙尽可能小的情况下确定其截面积;步骤S4:根据等效稳态电感,进一步调整绕线柱和非绕线柱的气隙,得到最终的集成电感。本发明所设计的电感具有耦合度高、电感电流纹波小的特点。
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公开(公告)号:CN106199285B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201610691763.4
申请日:2016-08-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种任意交流载波下的电容特性测量设备及其测量方法,包括以下步骤:步骤S1:搭建一测量设备,先开启测量设备中的交流载波源,再开启高频激励源,测量待测量电容C,得到电压表和电流表的数据分别为uc(t),ic(t);步骤S2:通过待测量电容C两端的电压为交流载波激励源和高频测量激励源的叠加,得出任意一时刻t时的电容C的阻抗值ZC(t);步骤S3:对不同频率f的高频激励源进行扫频,得出电容C阻抗特性随时间t、高频激励源f的变化关系。本发明针对目前已有测量有交流偏压情况下难以测量的问题,提出了任意交流载波下电容特性测量的方法,高频激励源和低频载波源之间不会发生串扰,实现了容性负载在任意交流载波下的精确测量。
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公开(公告)号:CN111625981B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202010472527.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于SSP补偿的无线电能传输磁耦合系统结构参数优化方法。建立单匝平面螺旋线圈的电磁场计算模型;以发射、接收线圈间的耦合系数最大为目标,得到单匝平面螺旋线圈模型的耦合系数以及发射和接收线圈的单匝平均电感;建立多匝数线圈磁耦合系统仿真模型得到此时的耦合系数及发射、接收线圈的单匝平均电感,并与单匝平面螺旋线圈模型得到的结果作比较直至差值均小于预设值;最后,根据发射和接收线圈匝数以及并联补偿电容值即可得到磁耦合系统的变压器漏感模型电阻和电感以及补偿网络参数,配置电路参数。本发明方法在保证输出指标相同的前提下使系统获得最小的绕组损耗。
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公开(公告)号:CN113203893B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110470697.9
申请日:2021-04-29
Applicant: 福州大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明涉及一种电感器及松耦合变压器的线圈绕组交流电阻提取方法,包括以下步骤:步骤S1:获取待测磁耦合系统的绕组电压,绕组电感以及测量磁耦合系统的交流电阻;步骤S2:根据得到的绕组电压,绕组电感以及测量的磁耦合系统的交流电阻,计算绕组电流;步骤S3:通过有限元仿真软件,获取磁芯损耗;步骤S4:根据得到的磁芯损耗和绕组电流,计算得到绕圈绕组的交流电阻。本发明将绕组交流电阻损耗和磁芯损耗分离开来,从而获得不同频率下的绕组交流损耗等效电阻大小,解决现有技术对Litz线导线股数很多时,测量效率低下,计算量大的问题,适用于电感器、漏感大的松耦合变压器或者耦合电感的绕组交流电阻测量。
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公开(公告)号:CN111181379B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010076538.6
申请日:2020-01-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种Boost电路共模EMI抑制的反相绕组设计方法,将附加反相绕组的Boost电感视作双绕组变压器,并在考虑寄生参数的前提下对该双绕组变压器建立变压器高频模型;利用插入损耗评估Boost电路共模EMI抑制能力;在噪声测量的实验测量中,通过在噪声测量电路中插入已知阻抗的无源器件求解出Boost电路开关管总对地分布电容Ca,并以插入损耗曲线的关键频率点f1、fc、f2为设计依据,求解Boost电路开关管总对地分布电容Ca,进一步得出反相绕组补偿电容CB的选取原则、反相绕组的绕制方法及选取反相绕组最优匝数的方法;本发明为合理设计反相绕组的相关参数,抑制Boost电路共模噪声,提供了一种最优方法。
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公开(公告)号:CN109188103B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811188203.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 福州大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种基于阻抗分析仪测量磁芯损耗的方法,基于阻抗分析仪自动平衡电桥的高精度阻抗测量原理,结合交流功率计法中双绕组测量磁芯损耗的概念,提出了一种利用磁芯频率阻抗特性来表征磁芯损耗,并能够在大信号励磁和宽频带范围内测量磁芯损耗的方法。该方法由阻抗分析仪、功率放大器,宽频带高精度的分压器和分流器,以及待测磁件构成,且待测磁件采用双绕组,依据阻抗分析仪高精度阻抗测量的特点,可直接测量高功率密度下的磁芯频率阻抗特性,并以此表征磁芯单位电流损耗,具有较高的精度。
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