变换系统及控制方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114079394B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202110587240.6

    申请日:2021-05-27

    Inventor: 刘红 陶勇 陆城

    Abstract: 本申请提供一种变换系统及控制方法,包括N个功率变换器和N个控制器,每个功率变换器包括第一端和第二端,N个功率变换器的第一端电性串联耦接,流经N个功率变换器第一端的电流相同,N个控制器与N个功率变换器一一对应。每个控制器包含共模电压环和电流环。共模电压环用于接收电压参考信号和电压反馈信号,输出给定信号。电流环用于接收给定信号、电流参考信号和对应的功率变换器的第一端电流,输出共模控制信号,调制对应的功率变换器的第一端电压。本申请采用全分布式控制,每个功率变换器可以设有共模电压环和电流环,以输出共模控制信号,无需设置集中控制器。当部分控制器出现故障时,剩余控制器可以继续工作,可靠性更高。

    协调容错控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119231731A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310800662.6

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本案为一种协调容错控制方法,应用于包含前级电路及后级电路的两级式电源模块,前级电路包含直流中点,后级电路的第一侧及第二侧分别包含两个后级开关组,每一后级开关组包含串联且互补运行的两个开关管,协调容错控制方法包含:于第一侧的任一后级开关组的任一开关管故障时,控制故障开关管所在的后级开关组的另一开关管停止运行;控制第一侧的另一后级开关组正常运行;控制第二侧的两个后级开关组的其中一后级开关组正常运行而另一后级开关组停止运行;以及于前级电路的直流中点的电位因任一开关管故障而不平衡时,控制直流中点的电位平衡。

    两级式变换器及其控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118783793A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310376988.0

    申请日:2023-04-07

    Inventor: 刘红 宋柏慧 张雯

    Abstract: 本案提供一种两级式变换器及其控制方法,两级式变换器包含第一级变换单元、电容单元和第二级变换单元。第一级变换单元接收第一功率,并将第一功率转换为第二功率。电容单元电连接第一级变换单元以接收第二功率。第二级变换单元电连接电容单元以接收电容单元传递的功率。第一级变换单元接收开关信号,开关信号具有开关周期,在至少一个开关周期内,两级式变换器执行第一控制模式:根据第一级变换单元的运行状态调整第二级变换单元的运行状态。

    谐振变换电路的控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118739833A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310325778.9

    申请日:2023-03-29

    Inventor: 张雯 刘红 宋柏慧

    Abstract: 本公开关于一种谐振变换电路的控制方法,谐振变换电路包括依次连接的开关电路、谐振网络及整流电路,控制方法包括:根据一开关动作时刻的采样值确定一运行轨迹的起点,运行轨迹包括多个轨迹段;确定每一轨迹段的起点,判断该轨迹段的工作模态并预测该轨迹段的曲线与终点;计算每一轨迹段的持续时间;根据一控制指令确定运行轨迹的终点,计算运行轨迹从起点至终点的运行时间,并确定下一次的开关动作时刻。本公开的控制方法通过改变开关动作的时间来控制开关电路的开关频率,使得谐振腔无高频波动,且动态响应佳,更具有带宽较高且可抑制扰动谐波的优势。

    直流偏置抑制方法及使用其的高频功率变换电路

    公开(公告)号:CN118694178A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310280844.5

    申请日:2023-03-21

    Inventor: 刘红 张雯 宋柏慧

    Abstract: 本案公开一种直流偏置抑制方法及使用其的高频功率变换电路,高频功率变换电路包含依次连接的高频AC端口、开关电路、DC端口和电源,直流偏置抑制方法包含:获取N个时刻的DC端口的电压信息或者电流信息,其中N≥2;根据N个电压信息或者电流信息,得到一对应的第一电压差值或者一对应的第一电流差值,根据第一电压差值或第一电流差值调节一驱动信号占空比;根据驱动信号调节开关电路中的开关管的占空比。

    谐振变换器的参数估计方法、谐振变换器的控制方法与谐振变换器

    公开(公告)号:CN116633141A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210134339.5

    申请日:2022-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种谐振变换器的参数估计方法、谐振变换器的控制方法与谐振变换器。谐振变换器具有第一端口和第二端口,且包含谐振腔,谐振腔包含等效谐振电容和等效谐振电感,参数估计方法包括:根据第一端口的第一电压和至少三个有效点的等效谐振电容电压和等效谐振电感电流的值,估计谐振变换器的第二端口的第二电压估计值、和/或等效谐振电容估计值、等效谐振电感估计值,其中至少三个有效点在等效谐振电容电压和等效谐振电感电流状态平面上的坐标不同,并在等效谐振电容电压和等效谐振电感电流形成的一状态轨迹上,且至少三个有效点不关于状态轨迹的中心对称。本发明可实现谐振变换器的参数估计,并可实现输出电压的稳定控制。

    供电装置、三相供电系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115940676A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111119453.2

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本申请提供一种供电装置、三相供电系统及控制方法,包括N个模块,其中N为大于等于2的正整数,每个模块包括:变压器,包括原边绕组和第一副边绕组;以及第一开关单元,和变压器的第一副边绕组连接,其中,N个模块的变压器的原边绕组串联连接,第一开关单元工作于旁路模式、开路模式以及调制模式中的一种模式下,通过第一开关单元控制每个模块的输出,以使供电装置可以根据用电需求提供不同幅值的电压,且通过模块化设置,无需使用集中式工频变压器或者多绕组变压器等大体积大重量的变压器,便于供电装置运输和维修。

    功率变换系统和控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114512977A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011285303.4

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明实施例提供一种功率变换系统和控制方法,功率变换系统包括多个功率模块,每个功率模块包含第一端口、第二端口以及第三端口,其中,每个功率模块的第一端口分别与外部设备连接,每个功率模块的第二端口之间相互独立,作为独立端口输出功率,每个功率模块的第三端口并联连接形成一功率总线,并且,每个功率模块的第三端口的功率双向流动。因此,当输出端口的负载不平衡时,通过第三端口并联形成的功率总线实现多个功率模块之间的功率调度,以使每个功率模块通过第一端口输入的功率尽可能的相等,减轻或消除了由于负载不平衡造成的直流链均压的问题。

    变换系统及控制方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114079394A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110587240.6

    申请日:2021-05-27

    Inventor: 刘红 陶勇 陆城

    Abstract: 本申请提供一种变换系统及控制方法,包括N个功率变换器和N个控制器,每个功率变换器包括第一端和第二端,N个功率变换器的第一端电性串联耦接,流经N个功率变换器第一端的电流相同,N个控制器与N个功率变换器一一对应。每个控制器包含共模电压环和电流环。共模电压环用于接收电压参考信号和电压反馈信号,输出给定信号。电流环用于接收给定信号、电流参考信号和对应的功率变换器的第一端电流,输出共模控制信号,调制对应的功率变换器的第一端电压。本申请采用全分布式控制,每个功率变换器可以设有共模电压环和电流环,以输出共模控制信号,无需设置集中控制器。当部分控制器出现故障时,剩余控制器可以继续工作,可靠性更高。

    变换系统及控制方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114079393A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110584137.6

    申请日:2021-05-27

    Inventor: 刘红 陶勇 陆城

    Abstract: 本申请提供一种变换系统及控制方法,包括N个功率变换器和N个控制器,N个控制器与N个功率变换器一一对应,每个控制器除了能够接收对应的功率变换器的第一端电流和第二端电压之外,还可以接收仅反映变换系统中其他M个功率变换器第二端电压的邻居直流电压信号,并根据接收后的信号对相应的功率变换器进行电压控制。本申请采用全分布式控制无需设置集中控制器,当部分控制器出现故障时,剩余控制器可以继续工作,可靠性更高。另外,每个控制器仅接收相邻功率变换器的电压信号,可以大大减少控制器之间连线数量,进一步提高变换系统的可靠性。此外,没有集中控制器,实现模块化设计,利于变换系统的扩展。

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