一种适用于高压大功率场合的谐振升压直/直变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN103986330A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410232840.0

    申请日:2014-05-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02M3/28

    摘要: 本发明公开一种适用于高压大功率场合的谐振升压直/直变换器及其控制方法,所述变换器连接直流输入电源和负载,包括两个原边二极管,第一至第四开关管,谐振单元,第一至第二整流二极管,两个滤波电容,其特征在于谐振单元连接四个开关管构成的桥臂与两个整流二极管和两个滤波电容构成的整流单元。本发明可实现开关管近似零电压关断以及整流二极管的零电流关断,可大幅降低损耗,同时所有开关器件的电压应力均不大于输出电压的二分之一。本发明的谐振电路可用于大功率升压场合。

    LC并联谐振降压直/直变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN103956903A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410173188.X

    申请日:2014-04-25

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02M3/28

    摘要: 本发明公开一种LC并联谐振降压直/直变换器,所述变换器连接直流输入电源和负载,包括第一至第四开关管,谐振单元,第一至第四整流二极管,一个副边开关管,滤波电容,其特征在于谐振单元连接四个开关管构成的桥臂与四个整流二极管构成的整流桥。本发明可实现开关管的零电压导通和近似零电压关断可大幅降低损耗,可用于大功率降压场合。

    一种含LC调谐滤波器的链式混合储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN103812128A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410053458.3

    申请日:2014-02-18

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/01

    CPC分类号: Y02E70/30

    摘要: 本发明公开了一种含LC调谐滤波器的链式混合储能系统及其控制方法,该系统包括由电容功率单元、超级电容器储能单元以及蓄电池储能单元构成的链式混合储能结构,以及与链式混合储能结构连接构成辅助功率环路的LC调谐滤波器。系统通过输出PWM调制波控制各个单元,调制波由两部分组成,工频调制波控制储能系统工频交流电压、电流输出,高频调制波控制功率通过辅助功率环路在各单元之间转移:超级电容器储能单元通过辅助功率环路向电容器功率单元充电以维持其端电压稳定;当蓄电池储能单元输出电流不足时,超级电容器储能单元通过辅助功率环路向蓄电池储能单元提供功率;当超级电容器剩余能量不足时,蓄电池通过辅助功率环路向超级电容器充电。

    超级电容器的充电装置及充电方法

    公开(公告)号:CN102403770A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110401032.9

    申请日:2011-12-07

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02J7/00

    CPC分类号: Y02E70/40

    摘要: 本发明是一种超级电容器的充电装置及充电方法,运用本发明公开的超级电容器充电方法对超级电容器进行充电,可以提高充电电源对超级电容器的充电效率。充电方法为:a.在充电开始阶段,使用软启动充电方式;b.在超级电容器端电压和其能承受的最大充电电流的乘积小于充电电源所能提供的最大充电功率时,使用限流充电方式;c.在超级电容器端电压和其能承受的最大充电电流的乘积大于等于充电电源所能提供的最大充电功率时,使用恒功率充电方式。

    一种用于甲苯废气催化燃烧的整体催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101474566B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910028004.X

    申请日:2009-01-05

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种用于甲苯废气催化燃烧的整体催化剂及其制备方法。该催化剂由蜂窝陶瓷载体与涂覆其上的γ-Al2O3涂层以及非贵金属铜/锰/银复合氧化物组成。催化剂的制备过程为:将铝溶胶涂敷于堇青石蜂窝陶瓷载体上,经干燥和焙烧后生成γ-Al2O3涂层。称取适量的银、铜和锰的硝酸盐配制成混合溶液,采用等体积浸渍法将其负载于已涂敷活性涂层的整体载体上,并经干燥和焙烧等后处理制得整体催化剂。该种催化剂对甲苯的起燃温度可低于135℃,完全转化温度低于262℃。相对于通常所用的贵金属催化剂,本发明制备的整体催化剂不但具有很高的催化活性,而且活性组分以等体积浸渍法进行负载,有效利用率高,成本大为降低。