一种石英光纤与氟化锆基玻璃光纤的低损耗熔接方法

    公开(公告)号:CN116360037A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310330852.6

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种石英光纤与氟化锆基玻璃光纤的低损耗熔接方法,包括:对石英光纤和氟化锆基玻璃光纤进行端面处理;将端面处理好的石英光纤和氟化锆基玻璃光纤分别固定于光纤熔接机的光纤夹持装置上;对石英光纤和氟化锆基玻璃光纤进行纤芯对准;采用错位熔接方式,将加热火头位置偏置于石英光纤一侧,加热温度设置成低于石英光纤的软化温度,高于氟化锆基玻璃光纤的软化温度;设定光纤熔接参数,实现石英光纤与氟化锆基玻璃光纤的熔接;采用回切法确定熔接点的熔接损耗,使用拉力监测确定熔接点的机械强度。本发明熔接得到的低损耗、高机械强度的熔接点,提高了其在实际应用中的稳定性和可靠性,有利于推动全光纤化激光器的发展。

    一种应用于感应电能传输系统最大效率跟踪DC-DC变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN110557027B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910868764.5

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明属于电能传输领域,公开了一种应用于感应电能传输系统最大效率跟踪DC‑DC变换器及其控制方法,包括LCL‑S补偿拓扑、不控整流桥和双管Buck‑Boost电路;LCL‑S补偿拓扑的输出与不控整流桥的输入连接,不控整流桥的输出与双管Buck‑Boost电路的输入连接。本发明通过调节全桥逆变电路超前与滞后桥臂之间的移相角来实现对感应电能传输恒压控制,通过采用交错占空比偏置调制策略来控制DSBB开关管来实现阻抗匹配,保持整流桥输出侧等效负载始终处于最大效率负载点;本发明的双管结构能有效减小开关管的电压电流应力,使系统输出具有更宽的电压范围和更高的功率等级;升降压模式的调节能够使系统在实现最大效率跟踪时负载的可调范围更广,极大提高了系统的适用性。

    一种利用重复控制抑制DC/DC功率变换器前端电压波动的方法

    公开(公告)号:CN109194122A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811236865.2

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提供的是一种利用重复控制抑制DC/DC功率变换器前端电压波动的方法,属于电力电子技术领域。该方法针对前端采用三相二极管整流提供直流电压的DC/DC变换器。在此条件下,整流后的直流电压可存在6fac的交流纹波电压,视整流滤波电容容量大小以及后级功率变换器负载大小,较大幅值的纹波电压可能影响到后级功率变换器输出电压的质量。因此本专利利用软件锁相环锁定交流电压的频率fac,并利用高通滤波器提取整流电压中的6fac纹波电压分量,将其输入针对6fac频率信号抑制的重复控制器中,将该重复控制器输出信号融入到后级功率变换器的控制系统中达到减小整流直流电压中的6fac电压波动对后级功率变换器输出电压质量负面影响的目的。

    一种负载电流预测前馈控制方法

    公开(公告)号:CN109088561A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811017208.9

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 一种负载电流预测前馈控制方法涉及电力电子技术领域,具体涉及一种负载电流预测前馈控制方法。一种负载电流预测前馈控制方法,包括以下步骤:根据负载情况,确定利用预测负载电流进行变增益前馈补偿时的增益初值a0;确定负载电流预测值iop的前馈增益系数Cj;设计负载电流预测环节Grp;确定施加负载电流前馈的起始时刻以及施加预测电流补偿的初始时刻;设计前馈补偿器Gff;得到阶段性的控制信号uc;得到预测信号iop;判断前馈补偿方法;得到最终的补偿信号uff;将信号输入电流控制器K后的结果用于调制;判断控制性能是否满足要求。本发明可以显著改善补偿的动态相应性能,达到优化补偿效果的目的。

    一种级联系统直流电压振荡抑制方法

    公开(公告)号:CN108832815A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810510969.1

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明提供一种级联系统直流电压振荡抑制方法,通过引入具有微分特性的级联侧直流母线电压补偿,对前级DC/DC变换器的开环传递函数模型进行改造,获得一个带等效正电阻负载的前级变换器开环传递函数,按此开环传递函数进行前级变换器闭环控制器的设计,所获得的控制器可改善级联侧直流母线电压的稳定性,消除了其模型中存在的后级变换器等效负电阻特性的影响,简化了前级变换器带恒功率负载时的控制系统设计问题;有助于获得高性能的级联电力变换器系统,可改善级联变换器级联侧直流母线电压的稳定性和动态性能。

    一种数字控制开关电源电感电流过流保护方法

    公开(公告)号:CN111987696B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202010781001.X

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种数字控制开关电源电感电流过流保护方法,包括:初始化设置ADC采样频率fsam、开关频率fs、允许最大电流值所对应的数字量IMAX,初始化过流次数N=0;设置定时器中断;执行采样程序和定时器程序:对待保护电感电流进行采样,当采样数字量大于或等于IMAX时,ADC向控制器发送过流中断请求,执行中断程序1:N加1,若N等于最大过流次数Nmax,则对开关电源实施过流保护,否则返回断点;当定时器达到中断时间,启动定时器中断,过流次数N清零,返回断点。本发明可对过流时间进行灵活设置,在达到对开关电源实施电感电流过流保护目的的同时,可有效避免干扰窄脉冲或短暂过流可能导致的保护误动作。

    一种DC/DC变换器电路
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111987902B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202010765631.8

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种DC/DC变换器电路,电路中输入电源、第一电感(L11)、第二电感(L12)、第三电感(L21)、第四电感(L22)和滤波电感(L3),第一电容(C1)、第二电容(C2)和滤波电容(C3),第一开关管(S11)、第二开关管(S12)、第三开关管(S21)和第四开关管(S22),第一二极管(D1)和第二二极管(D2)及相互连接关系。本发明可以在电感电流连续条件下,将传统boost变换器中输出电压uo对输入电压uin的升压比值由#imgabs0#提升为#imgabs1#D为稳态占空比,实现低压电源接入高压系统或者是将低压电源变换为满足负载所需的高压电能。

    一种带有集成式电磁定位功能的水下无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN110299768B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201910555196.3

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种带有集成式电磁定位功能的水下无线电能传输系统,属于电能传输和功率变换技术领域,包括固定海洋装置和可移动能源站两个部分。所述固定海洋装置能量接收腔与可移动能源站密封壳体部分尺寸相配合,轴向安装有锥形定位筒,锥形定位筒与止口相连接,压力传感器安装在可移动能源站的轴向位置,与止口定位部分相配合;固定海洋装置在止口位置安装轴向定位衔铁块,可移动能源站在相应位置处安装轴向定位电磁铁。本发明结构简单,可靠性高,能够长时间工作在水下环境中,能够在水下复杂环境下有效实现无线电能传输,能够保证水下无线电能传输的平稳性,且所有过程都能在没有机械连接的情况下保持定位精度。

    一种能量高效传输的三端口DC-DC变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN110620377B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201910868828.1

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种应用于光伏发电系统能量高效传输的三端口DC‑DC变换器及其控制方法,属于光伏发电技术领域。光伏发电系统包括光伏太阳能电池、储能蓄电池、移相全桥变换器及直流母线,电路拓扑结构为复用原边桥边开关管的移相全桥变换器。移相全桥变换器输入与直流母线相连,输出与光伏电池相串联接入直流母线,其输出电压来补偿直流母线电压和光伏电池电压的差值,并使得光伏电池处于最大功率获取状态。通过调节移相全桥变换器原边桥臂开关管的占空比来调节蓄电池的充放电电流,并维持直流母线电压的稳定。采用本发明所述的拓扑结构在维持直流母线电压稳定和光伏最大功率获取的基础上,可显著提高整个光伏发电系统的效率,应用前景广阔。

    一种六单元永磁直线电机
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111064341B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010039690.7

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种六单元永磁直线电机,定子部分包括六棱柱状定子,六棱柱状定子的六个侧面分别设置有凹槽,凹槽内分别设置有永磁体;动子部分包括:动子铁心、铁心线圈、动子外壳、端盖以及动子内壳;6个动子铁心设置在动子外壳、端盖以及动子内壳构成的壳体内;铁心线圈绕制在动子铁心的线槽内,动子内壳与定子部分之间存在气隙,六棱柱状定子与动子部分为同轴装配。本发明功率密度高,利用直线电机在圆周方向的磁场空间产生电磁推力,具有六个独立控制的电机单元,在任意一个电机单元产生故障后,都能够通过改变控制策略继续平稳运行,有出色容错能力,相比传统的单边和双边型直线电机具有更好的运行平稳性,能更有效的消除空间不对称径向力。

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