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公开(公告)号:CN116742955A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310666459.4
申请日:2023-06-07
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明属于DC‑DC升压设备技术领域,具体涉及一种融合钳位技术的超高倍压DC‑DC变换器。所述超高倍压DC‑DC变换器包括:输入电源Vg、开关钳位单元、耦合电感升压单元和负载;控制开关管的导通占空比D,实现变换器输入和输出之间的电压等级转换;所述开关钳位单元,为双开关管、双二极管连接钳位电容构成;所述耦合电感升压单元,为耦合电感副边线圈结合钳位回路构成,改变耦合电感原副线圈的匝比,实现输入与输出之间的电压等级转换。本发明提供的超高倍压DC‑DC变换器采用钳位结构吸收耦合电感漏感能量,提升拓扑的效率;结构整体设计合理、升压稳定、控制简单,拓扑具有较强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118494230A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410977009.1
申请日:2024-07-22
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: B60L53/126 , G06N3/006 , H02J7/00 , H02J50/12 , H02J50/70 , H02M7/5387 , H02M7/06 , H02M3/335 , H02M3/158
摘要: 本申请属于新能源无线充电技术领域,具体为一种实现最大效率追踪的无线充电系统识别方法,通过使用提出的改进的蜣螂算法对系统进行参数识别,根据识别的参数动态调整S5的PWM波实现最大效率追踪。电路结构一侧由一个全桥逆变和LCC拓扑结构组成,包含4个开关管,二次侧由整流结构和一个DC‑DC变换器组成。本发明通过建立LCC‑S拓扑的无线充电系统,将改进的蜣螂算法与无线充电技术相结合,设计开发最大效率追踪的充电系统,一方面能满足一些特殊应用场合的实际需求,拓展了无线充电技术的应用领域;另一方面具有节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN118413098A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410516555.5
申请日:2024-04-28
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明DC‑DC升压设备技术领域,具体的涉及一种用于新能源发电系统的双开关电容DC‑DC变换器,包括双开关电容结构、耦合电感、增压模块,双开关电容结构包括功率开关S1、S2、二极管D1、D2、钳位电容C1,增压模块包括二极管D3、Do、电容C2,耦合电感的匝数比为1:n,耦合电感和升压模块通过调整耦合绕组间的匝数比,调整系统输入到输出之间的升压转换;耦合电感包括耦合绕组N1、N2,耦合绕组N1的同名端与输入电源正极、增压模块相连,耦合绕组N1的异名端与双开关电容结构、耦合绕组N2的同名端相连。通过使用双开关电容结构、耦合电感以及增压模块,控制功率半导体的导通占空比D,实现变换器输入和输出之间的电压等级的转换。
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公开(公告)号:CN118494230B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410977009.1
申请日:2024-07-22
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: B60L53/126 , G06N3/006 , H02J7/00 , H02J50/12 , H02J50/70 , H02M7/5387 , H02M7/06 , H02M3/335 , H02M3/158
摘要: 本申请属于新能源无线充电技术领域,具体为一种实现最大效率追踪的无线充电系统识别方法,通过使用提出的改进的蜣螂算法对系统进行参数识别,根据识别的参数动态调整S5的PWM波实现最大效率追踪。电路结构一侧由一个全桥逆变和LCC拓扑结构组成,包含4个开关管,二次侧由整流结构和一个DC‑DC变换器组成。本发明通过建立LCC‑S拓扑的无线充电系统,将改进的蜣螂算法与无线充电技术相结合,设计开发最大效率追踪的充电系统,一方面能满足一些特殊应用场合的实际需求,拓展了无线充电技术的应用领域;另一方面具有节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN117382445A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311319182.4
申请日:2023-10-12
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明涉及新能源无线充电技术领域,具体为一种基于三端口无线充电系统,通过控制开关管分别实现光伏到负载、储能电池到负载、光伏和储能电池同时向负载供电、光伏到储能电池等四种情形下的能量转换;电路结构一侧由一个全桥和一个半桥逆变结构组成,包含六个开关管和两个交流开关,二次侧由整流结构和一个DC‑DC变换器组成,电路允许PV和蓄电池两个电源共用一个共振网络。本发明通过建立光伏、储能电池、负载一体的三端口无线充电系统,将太阳能发电与无线充电技术相结合,设计开发一种新型绿色环保充电系统,一方面能满足一些特殊应用场合的实际需求,拓展了无线充电技术的应用领域;另一方面具有节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN117294129A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311286377.3
申请日:2023-10-08
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明属于DC‑DC升压设备技术领域,具体涉及一种融合钳位技术的超高倍压DC‑DC变换器。所述超高倍压DC‑DC变换器包括:输入电源Vg、开关钳位单元、耦合电感升压单元和负载;控制开关管的导通占空比D,实现变换器输入和输出之间的电压等级转换;所述开关钳位单元,为双开关管、双二极管连接钳位电容构成;所述耦合电感升压单元,为耦合电感副边线圈结合钳位回路构成,改变耦合电感原副线圈的匝比,实现输入与输出之间的电压等级转换。本发明提供的超高倍压DC‑DC变换器采用钳位结构吸收耦合电感漏感能量,提升拓扑的效率;结构整体设计合理、升压稳定、控制简单,拓扑具有较强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116846239A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310666439.7
申请日:2023-06-07
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M1/44 , H02M1/00
摘要: 本发明属于DC‑AC变换设备技术领域,具体涉及一种新型开关电容准Z源单级可升压逆变电路。所述电路包括:直流电源、储能电容、磁性耦合电感增压单元和开关模块,开关模块通过导通或截止的切换,控制直流电源以及磁性耦合电感增压单元是否向负载提供或停止提供能量;所述磁性耦合电感增压单元具有相互耦合的绕组,通过改变所述耦合绕组的匝数比,实现输出电压对所述直流电源电压的升压变换。本发明提供的新型开关电容准Z源单级可升压逆变电路能够在较低占空比的前提下,得到较强的升压能力,相较于传统的逆变器而言,此类逆变电路可以在较少的元器件、较低的电流电压应力的条件下,获得更高的电压增益,更高的工作效率以及更好的逆变效果。
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公开(公告)号:CN107370269A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710832491.X
申请日:2017-09-15
申请人: 青岛理工大学
CPC分类号: H02K1/27 , H02K1/274 , H02K21/46 , H02K2213/03
摘要: 本发明公开了一种永磁转子及异步起动永磁同步电动机。其中,一种永磁转子,包括转子铁芯和永磁体,所述永磁体端部的截面形状为圆弧形,且永磁体的两个端部截面对称;永磁体端部的圆弧形截面的圆心位于垂直于永磁体磁化方向的中心线上。其能够在保持电动机性能的前提下,提高异步起动永磁同步电动机中永磁体抗退磁能力。
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