一种三开关半桥宽范围LLC谐振变换器及使用方法

    公开(公告)号:CN116418238A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310675529.2

    申请日:2023-06-08

    IPC分类号: H02M3/335 H02M3/00

    摘要: 一种三开关半桥宽范围LLC谐振变换器及使用方法,涉及电子电路领域,包括连接在一起的谐振腔和变压器T,所述谐振腔的输入端和变压器的输出端分别连接一次侧三开关半桥逆变电路和二次侧全桥整流电路;本发明相较于传统半桥LLC谐振变换器,提升了一倍的电压增益,在应用中减小了开关管关断损耗及线路环流损坏;能够在宽范围的输出电压下保证更高的效率。相较于目前已有的宽范围LLC谐振变换器拓扑,本发明所提的变换器只有一个变压器及三个开关管,在硬件成本及功率密度上具有优势。

    一种六倍增益比的双LLC谐振变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN114884363B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210507784.1

    申请日:2022-05-10

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种六倍增益比的双LLC谐振变换器及其控制方法,本发明中的双LLC谐振变换器具有超宽增益范围,适用于需要超宽电压调节范围的应用场景中。本发明通过开关复用,以具有不同增益的多种模式来分割超宽电压范围,无需非常小的励磁电感,保证了LLC的软开关特性,有效减小了环流损耗和开关损耗,在超宽电压范围应用中具有更高的整体效率。本发明采用变频与变占空比混合控制策略,通过变频控制来衔接六倍增益比的六种模式并获得大于六倍的电压增益范围;在模式切换时,通过缓慢改变开管驱动信号占空比,减小了过渡过程中的电流尖峰,同时根据采样量与参考量的误差调整开关频率及占空比变化速度,保证了输出电流和电压的稳定。

    基于三电平电路的多通道直直变换器开关网络

    公开(公告)号:CN117375374B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311349851.2

    申请日:2023-10-18

    摘要: 本发明涉及电子电路技术领域,特别是一种基于三电平电路的多通道直直变换器开关网络,该电路主要通过多个隔离变压器组建多个能量传输通道,同时将变换器隔离为一次侧和二次侧,一次侧开关网络包含电容串、开关管、谐振腔或辅助电感;二次侧包含由多个整流二极管或同步整流开关管组建的整流网络以及支撑电容。本发明通过谐振电路以及有源三电平电路开关管的复用,降低变换器各开关管在高工作频率下的开关损耗,保证变换器效率。此外,多通道以及多种输出整流网络的相互配合可以使变换器在宽增益范围、大功率传输等多种工作状况下稳定运行。

    基于多端口变压器的谐振型串联电池均压电路及实现方法

    公开(公告)号:CN113098115A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110645083.X

    申请日:2021-06-10

    摘要: 本发明公开了一种基于多端口变压器的谐振型串联电池均压电路及实现方法,其电路主要器件包含一次侧电容串C1及C2、一次侧开关管SA及SB、谐振电感Lp及谐振电容Cp、多端口变压器T、以及m个由二次侧开关管和串联电池组构成的模块。在本发明中,每个模块分别通过多端口变压器结合一次侧半桥电路构成双向谐振型变换器,利用谐振电路保证电路在高工作频率下仍具有较高的效率,在均压电路装置具有高功率密度的同时,还可以使能量在任意位置、任意数量电池间进行高效传递。此外,本发明可依据应用背景的不同对结构进行调整,从而适用于多种应用场合。最后,一种基于本电路装置的均压控制策略被提出以增大充放电均压电流,加快均压速度。

    基于三电平电路的多通道直直变换器开关网络

    公开(公告)号:CN117375374A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311349851.2

    申请日:2023-10-18

    摘要: 本发明涉及电子电路技术领域,特别是一种基于三电平电路的多通道直直变换器开关网络,该电路主要通过多个隔离变压器组建多个能量传输通道,同时将变换器隔离为一次侧和二次侧,一次侧开关网络包含电容串、开关管、谐振腔或辅助电感;二次侧包含由多个整流二极管或同步整流开关管组建的整流网络以及支撑电容。本发明通过谐振电路以及有源三电平电路开关管的复用,降低变换器各开关管在高工作频率下的开关损耗,保证变换器效率。此外,多通道以及多种输出整流网络的相互配合可以使变换器在宽增益范围、大功率传输等多种工作状况下稳定运行。

    一种最近电平等效的空间矢量调制方法

    公开(公告)号:CN110601578B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910902952.5

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: H02M7/483 H02M7/5387

    摘要: 本发明提供了一种基于最近电平等效的空间矢量调制方法,属于电力电子技术领域。首先由最近电平调制原理直接算出三个调制点中离原点最近的矢量点,并由该点直接得到每一相在调制过程中的占空比。其次对所得出的三相占空比进行各自比较确认出最大占空比,中间占空比与最小占空比并进一步得出空间矢量中每一个作用矢量的占空比。最后由所给定的公式模型根据前面所得占空比排序序号自动产生矢量作用序列及开关管的脉冲序号。整个算法实现简单,具有较好的灵活性与扩展性,适用于工程应用。

    一种基于双陷波器的隔离型三端口变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN116683771B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202310630618.5

    申请日:2023-05-30

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/08 H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于双陷波器的隔离型三端口变换器,其包括三个半桥整流网络P1、P2、P3;半桥整流网络P1连接三绕组变压器P4的原边绕组;半桥整流网络P2连接三绕组变压器P4的一个副边绕组;半桥整流网络P3连接三绕组变压器P4的另一个副边绕组;其控制方法包括以下步骤:通过半桥变换得到三个方波端口电压;通过控制开关频率改变三个半桥整流网络的阻抗,通过改变两个输出端口的电压值来控制其功率比值;通过控制移相角和开关频率来切换隔离型三端口变换器的工作模式。本发明具有可实现软开关、功率可多向流动等优势;利用陷波器特性,变频控制端口的通断、阻抗大小,实现解耦;可实现对不同的电池同时进行充电,提高充电效率。

    一种三开关半桥宽范围LLC谐振变换器及使用方法

    公开(公告)号:CN116418238B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310675529.2

    申请日:2023-06-08

    IPC分类号: H02M3/335 H02M3/00

    摘要: 一种三开关半桥宽范围LLC谐振变换器及使用方法,涉及电子电路领域,包括连接在一起的谐振腔和变压器T,所述谐振腔的输入端和变压器的输出端分别连接一次侧三开关半桥逆变电路和二次侧全桥整流电路;本发明相较于传统半桥LLC谐振变换器,提升了一倍的电压增益,在应用中减小了开关管关断损耗及线路环流损坏;能够在宽范围的输出电压下保证更高的效率。相较于目前已有的宽范围LLC谐振变换器拓扑,本发明所提的变换器只有一个变压器及三个开关管,在硬件成本及功率密度上具有优势。

    一种最近电平等效的空间矢量调制方法

    公开(公告)号:CN110601578A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910902952.5

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: H02M7/483 H02M7/5387

    摘要: 本发明提供了一种基于最近电平等效的空间矢量调制方法,属于电力电子技术领域。首先由最近电平调制原理直接算出三个调制点中离原点最近的矢量点,并由该点直接得到每一相在调制过程中的占空比。其次对所得出的三相占空比进行各自比较确认出最大占空比,中间占空比与最小占空比并进一步得出空间矢量中每一个作用矢量的占空比。最后由所给定的公式模型根据前面所得占空比排序序号自动产生矢量作用序列及开关管的脉冲序号。整个算法实现简单,具有较好的灵活性与扩展性,适用于工程应用。

    一种串联锂电池均压电路
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110380493B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201910809193.8

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种串联锂电池均压电路,其包括由偶数个依次串联的锂电池组成的电池包、高频多端口变压器、一次侧半桥电路和若干个二次侧半桥电路;一次侧半桥电路包括N型开关管SA,N型开关管SA的漏极分别与电池包的正极和电容C1的一端相连接;N型开关管SA的源极分别与电感LP1的一端和N型开关管SB的漏极相连接;N型开关管SB的源极分别与电池包的负极和电容C2的一端相连接;电容C1的另一端分别与一次侧线圈TP的一端和电容C2的另一端相连接;一次侧线圈TP的另一端与电感LP1的另一端相连接。本发明电路结构简单,成本低,避免了锂电池组中单体电池的最低电压影响电池组有效容量。