适用于对称型CLLC谐振变换器的快速切载控制方法

    公开(公告)号:CN119813717A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411902668.5

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种适用于对称型CLLC谐振变换器的快速切载控制方法,包括以下步骤:步骤1,搭建对称型CLLC谐振变换器电路;步骤2,采集所述对称型CLLC谐振变换器电路中的输出电流io及输出电压vo,即流经负载RL的电流以及负载RL的两端电压;步骤3,计算当前时刻与上一时刻采集到的输出电流的差值的绝对值Δio=|io[n]‑io[n‑1]|,若该绝对值小于等于预设阈值电流Ith,则通过采集到的输出电压vo,利用PI算法生成频率变化且占空比为50%的驱动方波,从而使输出电压稳定在参考电压Vref附近,电路进入稳态;若该绝对值大于预设阈值电流Ith,表明发生了负载阶跃,此时电路由稳态进入暂态,则通过轨迹控制迅速结束该暂态过程,从而进入下一个稳态。

    应用数字孪生技术的电池组均衡管理方法

    公开(公告)号:CN118214109A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410240949.2

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本申请提供了应用数字孪生技术的电池组均衡管理方法,涉及均衡管理技术领域,所述方法包括:搭建孪生仿真模型,然后结合状态评定模型,对单体差异状态评定与劣化趋势预测,配置电池组的单体约束基线,读取实时充放电数据结合单体约束基线确定均衡策略,然后执行单体充放电的均衡调控,判定是否符合策略均衡能效并进行均衡偏差示警。本申请主要解决了现有方法对电池状态的预测精度较差,特别是在电池老化、容量衰减等方面的预测精度较低,无法实时监测电池组的充放电状态,导致无法及时发现和解决潜在问题。通过交互电池组的基础配置信息,搭建孪生仿真模型,进行单体差异状态评定与劣化趋势预测,提高了电池组的使用性能,提高了能源利用率。

    一种多相交错并联Buck电路建模方法

    公开(公告)号:CN117454818A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311264160.2

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种多相交错并联Buck电路建模方法,包括以下步骤:根据多相交错并联Buck电路的工作原理对不同开关状态下的状态方程进行分析,将多个状态转移过程等效为一个等效转移状态,通过等效后的状态方程推导不同调制方式下的等效电路,在考虑输出电压纹波的等效电路基础上,加入数字控制的采样延迟与调制延迟,使得多相交错并联Buck电路的z域小信号模型更加精确,为多相交错并联Buck电路的控制器设计和稳定性分析提供了新的思路。

    适用于多电平变换器的新型分布式模型预测控制方法

    公开(公告)号:CN119834636A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411966124.5

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明专利公开了一种适用于多电平变换器的新型分布式模型预测控制方法,包括下列步骤:步骤一,建立飞跨电容多电平变换器FCMC的离散空间状态方程;步骤二,设计通用连续集模型预测控制CCS‑MPC控制器,在考虑约束情况下将控制器求解转化为一般二次规划QP问题;步骤三,通过基于纳什均衡的QP问题优化分解算法,将FCMC的CCS‑MPC控制任务分解为多个低维子优化任务,有效降低总计算量。相较于传统的集总结构FCS‑MPC,该策略不仅具有更加优秀的稳态性能,更低的计算负担,并且随着电平数的增加,DMPC的计算量呈近似线性增长而非类似FCS‑MPC的指数增长,更加适用于多电平变换器。

    一种单电感多输出DC-DC变换器数字控制方法

    公开(公告)号:CN116800092A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310934567.5

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种单电感多输出DC‑DC变换器数字控制方法,包括以下步骤:设置主功率电路的每个输出支路的输出电压经电压采样调理电路进入到电压采样电路中通过模数转换生成电压数字量;设置电感电流经电流采样调理电路进入到电流采样电路中通过模数转换生成电流数字量;设置电压采样电路和电流采样电路与FPGA控制电路相连,将电压数字量和电流数字量输入到FPGA控制电路中,通过控制逻辑生成开关管的开关驱动PWM信号;设置FPGA控制电路与隔离驱动电路连接,隔离驱动电路与主功率电路连接,FPGA控制电路输出的开关驱动PWM信号进入隔离驱动电路中,隔离驱动电路生成驱动信号控制主功率电路的开关管导通关断。

    三电平飞跨电容降压变换器的单传感器模拟控制方法

    公开(公告)号:CN119865081A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510016651.8

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种三电平飞跨电容降压变换器的单传感器模拟控制方法,包括以下步骤:分析三电平飞跨电容降压变换器电路正常运行时各开关器件的通断逻辑,并且以第一开关器件和第二开关器件构成的坐标序列(Q1,Q2)为准描述电路工作状态;以其中一个工作模态点(1,0)为例分析飞跨电容电压平衡对电路正常运行及器件均压的影响;接着提出一种单传感器模拟控制方法控制三电平飞跨电容降压变换器;然后研究该技术运用于三电平飞跨电容降压变换器的静态稳定特性;针对一定范围内产生次谐波振荡的情况,采用斜坡补偿的方式消除次谐波振荡,以及验证当次谐波振荡消除的同时飞跨电容电压自然平衡的特性;将补偿斜坡策略运用到模拟控制电路。

    GaN HEMT器件续流过程中的自激震荡建模方法

    公开(公告)号:CN118886390A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410727757.4

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种GaN HEMT器件续流过程中的自激震荡建模方法,应用于GaN HEMT器件作为上管和下管的双脉冲测试电路,包括以下步骤:进行建模假设;基于建模假设,对双脉冲测试电路进行等效化简,得到GaN HEMT器件续流过程等效电路;在续流过程等效电路的基础上继续建立GaN HEMT器件自激振荡电路模型;由于振荡是回路寄生电感与器件寄生电容谐振引起,根据Barkhausen准则推导出该系统的振荡发生条件,当Re{H(ω1)}>1或者Re{H(ω2)}>1时发生自激振荡,通过推导化简得到边界条件即自激振荡的必要条件为:Lp(Cds+Coss)>LgCgs+gmCgdRgLg,同样,不发生自激振荡的条件为:Lp(Cds+Coss)£LgCgs+gmCgdRgLg。

    三电平飞跨电容降压变换器的单传感器数字控制方法

    公开(公告)号:CN119865059A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510060665.X

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种三电平飞跨电容降压变换器的单传感器数字控制方法,包括以下步骤:分析三电平飞跨电容降压变换器电路工作机理包括电路正常运行时各开关器件的通断逻辑、4种静态工作模态、2种动态工作切换模式;以其中一个静态工作模态点(1,0)为例分析飞跨电容电压平衡对电路正常运行的影响;针对三电平飞跨电容降压变换器电路的飞跨电容两端电压平衡问题,提出一种单传感器的数字控制策略;提出改进型数字控制策略;接着对所述算法进行稳定性分析;针对存在次谐波振荡的数字控制算法,提出解决策略,引入数字斜坡补偿技术,消除算法中存在的次谐波振荡问题;基于数字谷值电压控制技术的推导,总结扩展到数字峰值电压控制技术。

    单移相控制下的DAB变换器磁偏抑制数字控制调制方法

    公开(公告)号:CN118659663A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410727653.3

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种单移相控制下的DAB变换器磁偏抑制数字控制调制方法,应用于包括使用数字控制器作为核心控制器的DAB变换器,采样输出电压Vo与参考电压Vref比较后进入控制回路,数字控制器输出原副边开关管控制信号,包括对输出电压的控制和对驱动信号调制方式的控制,在对输出电压的控制过程中,通过反馈回路控制,使其满足参考电压Vref要求,即达到控制输出电压等于参考电压,根据当前采样的电压值和参考电压参考值进行比较,来生成较大或者较小的移相比D,再根据当前的输入电压Vin,输出电压Vo,即将装载的移相比D,确定电感电流所处的状态,并在数字控制器中选择相应的调制方式,来抑制DAB变换器电感直流偏置电流。

    一种数字控制式单电感多输出DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN116780899A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310935894.2

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种数字控制式单电感多输出DC‑DC变换器,主功率电路的每个输出支路的输出电压经电压采样调理电路进入到电压采样电路中通过模数转换生成电压数字量;电感电流经电流采样调理电路进入到电流采样电路中通过模数转换生成电流数字量;电压采样电路和电流采样电路与FPGA控制电路相连,将电压数字量和电流数字量输入到FPGA控制电路中,通过控制逻辑生成开关管的开关驱动PWM信号;FPGA控制电路与隔离驱动电路连接,隔离驱动电路与主功率电路连接,FPGA控制电路输出的开关驱动PWM信号进入隔离驱动电路中,隔离驱动电路生成驱动信号控制主功率电路的开关管导通关断。

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