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本发明公开了一种基于交错式分组的M3C预充电方法,本发明在满足给M3C系统的电容电压充电的并且尽可能降低预充电时间、实现控制简单的前提下,实现输入侧(充电电源)较低而子模块电容数量较多电压较高时仍满足预充电电压达到所要求的设定值,同时满足子模块电容电压均衡。在以上分析的基础上,本发明重新制定了一种分组方法,而非简单的分为两种,同时使用交错式充电方法,尽量减小充电时差,防止充电完成后电容电压变化幅度较大。
📄 2019109048390 📂 H02M1_36 👤 杭州电子科技大学 📅 2019-09-24
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本发明公开了一种MMC型多端口固态变压器的直流故障快速重启方法,针对不同直流短路故障清除方案所引起的模块电容电压跌落和不平衡程度也各有不同的问题,分别以固态变压器不同端口所接母线为重启电源,提供了直流故障重启方法,不仅能快速准确的将固态变压器中各模块电容充电至额定电压,而且具有较好的通用性,对模块电容电压跌落和不平衡程度不需过度区分,即对所采用的故障清除方案不需有较高的敏感度。
📄 2020101023858 📂 H02M1_36 👤 南京工程学院 📅 2020-02-19
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本发明涉及直流升压汇集系统技术领域,具体涉及一种大功率高升压比直流变流器缓启动控制方法。当主逆变器检测到自身直流侧电压达到允许启动的电压值,主逆变器/从逆变器开始输出电压开环缓启动,然后主逆变器进入闭环运行状态,接着从逆变器1进入闭环缓启动状态,其他从逆变器按照从逆变器1的闭环缓启动方式依次顺序进行闭环缓启动。所有从逆变器闭环缓启动成功后,主逆变器再进行直流侧电压外环缓启动,缓启动结束。本发明能够抑制大功率高升压比直流变流器开机启动过程中出现的冲击电压和冲击电流,无需增加硬件电路,实现大功率高升压比直流变流器安全、可靠启动,同时提高了变流器的电磁兼容性,且控制简单,易于工程实现。
📄 202010465553X 📂 H02M1_36 👤 合肥工业大学 📅 2020-05-28
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本发明属于电路领域,提供了一种用于步进电机驱动器的开关电源,包括自激启动电路和它激控制电路,所述自激启动电路包括第一功率开关电路以及高频变压器,所述它激控制电路包括PWM芯片、第二功率开关电路以及激励变压器;所述第一功率开关电路和高频变压器相连,通电后,第一功率开关电路产生自激,使高频变压器产生交互电动势,分别给激励变压器和PWM芯片供电;所述PWM芯片和激励变压器相连,PWM芯片输出PWM信号,通过控制第二功率开关电路,激励变压器内绕组电动势的变化,再控制启动第一功率开关电路,使高频变压器产生高频电动势,给步进电机驱动器供电。
📄 2022100209365 📂 H02M1_36 👤 山东师范大学 📅 2022-01-10
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本发明公开了一种适用于升压转换电路的基准电压软启动电路,包括自启动振荡电路模块、控制时间产生电路模块和电容充电电路模块;所述自启动振荡电路模块的第一端接入基准电压,所述自启动振荡电路模块的第二端与所述控制时间产生电路模块的第一端相连,所述控制时间产生电路模块的第二端与电容充电电路模块的第一端相连,所述控制时间产生电路模块的第三端与所述升压转换电路的电压输入端相连,所述电容充电电路模块的第二端接地;本发明具有宽工作电压范围、高集成度、小面积、低功耗等优点,可适用于升压转换电路的软启动,保证升压转换电路的正常启动;本发明可广泛应用于集成电路技术领域。
📄 2021102533814 📂 H02M1_36 👤 广州大学 📅 2021-03-05
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本发明公开了一种基于计算机控制的阴极快速启动电源,包括通信控制电路,通信控制电路包括主控芯片D1,控制灯丝电源的加电和关电;稳压控保模块,包括慢启动滤波单元和驱动斩波信号产生电路,慢启动滤波单元包括慢启动电路和滤波电路,慢启动电路接收由主控芯片D1发送过来的慢启动指令24VCONT,当慢启动电路接收到慢启动指令时,慢启动电路工作,产生交流220V电压输送出去,经外部的整流桥整流出直流300V(+)和300V(‑)电压,直流300V(+)和300V(‑)经滤波电路滤波后给IGBT供电;本发明通过慢启动滤波单元的设置,缓冲一开始加电交流电对电源中的整流桥的冲击,减小电磁干扰。
📄 2024102322696 📂 H02M1_36 👤 南京信息工程大学 📅 2024-03-01
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发明 已授权

一种基于交错式分组的M3C预充电方法

2019109048390 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权
发明 已授权

大功率高升压比直流变流器缓启动控制方法

202010465553X · 合肥工业大学
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发明 已授权

一种用于步进电机驱动器的开关电源

2022100209365 · 山东师范大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种基于计算机控制的阴极快速启动电源

2024102322696 · 南京信息工程大学
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