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公开(公告)号:CN108832834B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810588085.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种DC‑AC三端口变换器,本发明还涉及一种DC‑AC三端口变换器交流侧均流控制方法。通过直流母线电流闭环调节和交流侧均流环及其解耦补偿来控制桥臂间内移相角和外移相角,从而实现系统功率控制与交流侧电流的均流控制。可实现直流侧电源和交流侧电源之间功率传输方向控制和功率传输大小控制;在电路参数存在差异时,可实现交流侧电流的均衡;在交流侧两组周波变换器均正常工作时,可提高系统功率等级;而其中一组故障时,令一组继续工作提高系统容错能力。
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公开(公告)号:CN109245318A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811017231.8
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种集成四端口混合储能装置及其控制方法,属于混合储能技术领域。本发明将发电模块、蓄电池、超级电容、负载分别作为端口集成在一个全桥变换器中,新能源发电模块如光伏模块通过LC滤波器直接与全桥变换器相连,过MPPT模块计算出所需要的最大电流作为参考,通过控制全桥变换器两桥臂导通信号之间的移相角控制新能源发电模块的输出电流。蓄电池与超级电容分别通过电感与桥臂中点相连,组成了双向Buck/Boost变换器,通过对全桥变换器开关管占空比的控制,来保持输出电压的稳定。本发明通过开关管的复用,减少了功率器件和无源器件的使用,提高了功率密度和变换器的整体转换效率,同时新能源发电模块有最大功率输出且能平抑母线电压波动。
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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H02M3/156
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。
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公开(公告)号:CN108832834A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810588085.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种DC-AC三端口变换器,本发明还涉及一种DC-AC三端口变换器交流侧均流控制方法。通过直流母线电流闭环调节和交流侧均流环及其解耦补偿来控制桥臂间内移相角和外移相角,从而实现系统功率控制与交流侧电流的均流控制。可实现直流侧电源和交流侧电源之间功率传输方向控制和功率传输大小控制;在电路参数存在差异时,可实现交流侧电流的均衡;在交流侧两组周波变换器均正常工作时,可提高系统功率等级;而其中一组故障时,令一组继续工作提高系统容错能力。
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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H02M3/155
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
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。
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公开(公告)号:CN109066646A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811017400.8
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: H02J1/00 , H02J2001/008 , H02M3/33584
Abstract: 本发明属于电力电子技术研究领域,具体涉及一种基于解耦多端口实现多配电分区电能柔性调控的控制策略,包括:根据系统具体的性能要求,设计电流控制器GAC、GBC、GCC、GDC和电压控制器GAU1、GAU2、GAU3、GBU1、GBU2、GBU3、GCU1、GCU2、GCU3、GDU1、GDU2、GDU3;根据配电分区各自的稳定状态,设定配电分区A、B、C、D的直流母线稳定运行电压分别为uAN、uBN、uCN,uDN,设置中间公共端口E稳定运行的直流母线电压上限和下限阈值分别为uHE和uLE,且公共端口E中的全桥变换器FBE1和FBE2的驱动信号相位为零相位;本专利提出的新型多端口直流配电系统能够提高配电系统的稳定性和可靠性,提高配电系统的容错性能和持续供电能力,实现各个配电分区之间的电能自动柔性传输。
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公开(公告)号:CN109245318B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811017231.8
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种集成四端口混合储能装置及其控制方法,属于混合储能技术领域。本发明将发电模块、蓄电池、超级电容、负载分别作为端口集成在一个全桥变换器中,新能源发电模块如光伏模块通过LC滤波器直接与全桥变换器相连,过MPPT模块计算出所需要的最大电流作为参考,通过控制全桥变换器两桥臂导通信号之间的移相角控制新能源发电模块的输出电流。蓄电池与超级电容分别通过电感与桥臂中点相连,组成了双向Buck/Boost变换器,通过对全桥变换器开关管占空比的控制,来保持输出电压的稳定。本发明通过开关管的复用,减少了功率器件和无源器件的使用,提高了功率密度和变换器的整体转换效率,同时新能源发电模块有最大功率输出且能平抑母线电压波动。
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公开(公告)号:CN108695841B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810589964.2
申请日:2018-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H02J1/10
Abstract: 一种小功率独立光伏发电系统主电路及其控制方法,属于可再生新能源发电技术领域。本发明提供一种适用于小功率独立光伏发电系统中自动实现太阳能电池功率跟踪控制、储能蓄电池充放电管理与保持发电系统输出电压稳定的协调控制方法策略及主电路拓扑结构。所述小功率独立太阳能发电系统由太阳能电池板、储能蓄电池、半桥结构的双向DC/DC变换器、Boost升压变换器以及可变用负载构成。由于太阳能电池板的发电性能受光照的影响,其输出电能的功率可能一直处于不断地变化中,并且需要保证在用电负载变化时,整个发电系统的输出的直流电压,即负载端电压相对稳定或者将其变化量限定在允许的范围内。采用本专利所述的控制方法及主电路拓扑结构可以实现上述目的。
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