一种基于Boost加LLC谐振变换器的并联均流控制方法和装置

    公开(公告)号:CN113054849B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110332827.2

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/32 H02M3/28

    摘要: 本发明公开了一种基于Boost加LLC谐振变换器的并联均流控制方法和装置,属于直流变换器控制领域,所述方法包括:S1:检测各Boost加LLC谐振变换器模块输出的滤波电容电压Von和前级Boost升压电感上的实际电流iLbn;将实际电流iLbn输入电感电流反馈函数Gin得到反馈信号iLbfn;S2:将参考输出电压Vref和滤波电容电压Von做差得到电压误差信号evn;S3:将电压误差信号evn输入电压控制器Gvc得到反馈信号iLbfn对应的控制指令值iLbfn_ref,以模拟出与前级Boost升压电感串联的虚拟电阻;S4:利用控制指令值iLbfn_ref获取决定占空比的调制信号ein,以对并联系统进行并联均流控制。本发明在并联系统启动或受到外部扰动时,能够实时调节各Boost加LLC谐振变换器模块的占空比实现并联均流控制。

    一种适用于中压配电网的DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN110504840A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910729018.8

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种适用于中压配电网的DC-DC变换器,属于中压直流配电网领域,所示变换器包括:模块链桥臂、谐振模块、隔离变压器和整流模块;模块链桥臂与中压电网侧电源连接,用于提高中压配电网侧电源电压;谐振模块第一连接端与模块链桥臂中点连接,第二连接端与中压配电网侧电源中点连接,第三连接端与隔离变压器原边连接;隔离变压器副边与整流模块连接。本发明利用模块化多电平技术,提高了变换器输入侧的电压等级,使得新拓扑得以适用于中压甚至高压场合,同时采用高变比变压器向用户配电,成本降低;本发明能够在全负载范围内实现所有开关的零电压开通和二极管的零电流关断,大幅度降低了开关损耗,提高了整个变换器的效率。

    一种开关组件及其应用、控制方法

    公开(公告)号:CN106411120A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611042396.1

    申请日:2016-11-21

    IPC分类号: H02M3/00

    摘要: 本发明公开了一种开关组件,包括一个单元链与一个电感串联,单元链包括多个依次串联半桥有源箝位单元,半桥有源箝位单元有导通状态和箝位状态,当所有半桥有源箝位单元处于导通状态,开关组件处于闭合状态,当所有半桥有源箝位单元处于箝位状态,开关组件处于断开状态,通过逐个箝位或导通半桥有源箝位单元实现开关组件两端电压呈阶梯式上升或下降,降低了开关组件的器件要求。本发明公开了一种模块化多电平DC/DC变换器,由开关组件替换传统DC/DC变换器中的单功率器件而得到,降低对模块化多电平DC/DC变换器中器件要求。本发明公开了一种调制方法;还公开了一种箝位电容电压平衡方法。

    抑制二次纹波电流并改善动态特性的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN102916572A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210192209.3

    申请日:2012-06-12

    IPC分类号: H02M1/14 H02M7/44

    摘要: 本发明公开了一种抑制二次纹波电流并改善动态特性的控制方法和系统,对前级直流变换器采用电压电流双闭环控制,通过大幅降低电压环截止频率来抑制其中的二次纹波电流,同时在双闭环控制基础上引入负载电流前馈,在前馈支路中加入陷波器以滤除前馈信号中的两倍频分量,从而抑制前级直流变换器中的二次纹波电流,并同时改善其在负载跳变时的动态特性,提高直流变换器的效率。

    隔离型Buck-Boost直流变换器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101895199B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010215313.0

    申请日:2010-07-02

    IPC分类号: H02M3/315

    摘要: 本发明公开了一种隔离型Buck-Boost直流变换器,用Buck型隔离开关单元代替其Buck单元,或用Boost型隔离开关单元代替其Boost单元都可以得到一族隔离型Buck-Boost直流变换器。本发明的隔离型Buck-Boost变换器保留了双管Buck-Boost变换器输入输出极性相同、输入输出电压应力低和无源元件少等优点,同时该类变换器比双管Buck-Boost变换器多增加了变压器变比这样一个控制变量,更有利于变换器的优化设计和控制,可以在较宽的输入电压范围内实现高效率。