专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种高压直流换流器及其可加速换流方法-CN202210117300.2在审
  • 余占清;曾嵘;许超群;王宗泽;张松;陈政宇;吴锦鹏;赵彪;屈鲁 - 清华大学
  • 2022-02-08 - 2022-06-07 - H02M7/162
  • 本发明提出一种高压直流换流器及其可加速换流方法,在现有的常规高压直流换流器的每个桥臂中改造加入桥臂耦合电抗器或者将已有的阳极电抗替换为桥臂耦合电抗器,实现非常简单、简易,成本很低,但能实现本发明的有益效果为:通过配置一定数值的桥臂耦合电抗器,加快桥臂换流过程,减小换相重叠角,从而扩大高压直流换流器的运行范围,增大可传输功率,减小功率损耗;甚至可以依靠桥臂耦合电抗器创造出的换流电压,在交流电压发生意外跌落时,进行电压补偿,从而抑制换相失败的发生,在高压直流输电HVDC的应用中具有非常优良的经济性和可靠性,提升对国民经济的促进作用。
  • 一种高压直流换流及其加速方法
  • [发明专利]一种低功率组合式非对称半桥反激变换器及其控制方法-CN202210111192.8在审
  • 赵彪;崔彬;屈鲁;汤雪腾;余占清;曾嵘 - 清华大学
  • 2022-01-29 - 2022-06-03 - H02M3/335
  • 本发明提供一种低功率组合式非对称半桥反激变换器及其控制方法,所述低功率组合式非对称半桥反激变换器包括:主电路,所述主电路包括x个依次串联的不对称半桥反激模块,x为大于1的整数;所述不对称半桥反激模块包括一个半桥,一个谐振回路,一个多绕组变压器和N2个副边整流模块,N2为大于1的整数;所述x个串联的不对称半桥反激模块输入串联输出并联,包含一个高压输入端口,所述至少两个副边整流模块输出并联组成N2路输出端口。本发明的低功率组合式非对称半桥反激变换器利用多绕组变压器降低了开关管电压应力,满足选型要求;实现了不对称半桥反激模块中每个开关管的ZVS条件,从而提高传输效率,增大功率密度。
  • 一种功率组合式对称半桥反激变及其控制方法
  • [发明专利]一种带均压模块的组合式反激变换器-CN202210111204.7在审
  • 赵彪;崔彬;屈鲁;韩雪姣;余占清;曾嵘 - 清华大学
  • 2022-01-29 - 2022-06-03 - H02M3/335
  • 本发明公开了一种带均压模块的组合式反激变换器,包括:前级均压模块和后级输出模块;其中,前级均压模块包括电源,后级输出模块包括第一负载端、第二负载端;前级均压模块,用于将电源端口的输入电压进行均压处理后,输入到后级输出模块;后级输出模块,用于将均压处理后的电压转换处理后通过第一负载端、第二负载端对外输出。本发明的组合式反激变换器可以通过低压功率半导体器件来处理高输入电压。此外,无需任何特殊的控制策略即可实现输入均压,简化控制系统,提高稳定性。
  • 一种带均压模块组合式激变
  • [发明专利]一种直流模块化多电平卸荷电路的卸荷方法-CN202110494698.7有效
  • 李政轩;宋强;曾嵘;余占清;赵彪 - 清华大学
  • 2021-05-07 - 2022-06-03 - H02M1/32
  • 本发明属于高压直流输电领域和直流故障穿越技术领域,涉及一种直流模块化多电平卸荷电路的卸荷方法。本发明卸荷方法涉及的主电路结构由一个多电平桥臂与卸荷电阻构成。其中,多电平桥臂可以输出连续可调的电压,从而实现对于卸荷电阻上电压和功率的控制。桥臂通过交替输出正负电压,保证流入桥臂的平均功率为0,保证电容电压在额定值附近波动。卸荷电路采用方波控制,方波的正电平值和正电平的占空比由卸荷功率控制器与桥臂平均功率控制器决定。根据方波参考波生成脉冲控制信号。本发明的卸荷方法简单,易于实现。
  • 一种直流模块化电平电路方法
  • [发明专利]一种基于直流供能系统的电解水制氢系统及方法-CN202111680649.9在审
  • 屈鲁;余占清;曾嵘;赵彪;宋强;袁志昌;訾振宁 - 清华大学
  • 2021-12-27 - 2022-05-17 - C25B1/04
  • 本发明公开了一种基于直流供能系统的电解水制氢系统及方法,属于水制氢技术领域。所述系统包括高压开关、隔离变压器、AC/DC变换器、电解槽和多个DC/DC直流变压器;所述高压开关、隔离变压器和AC/DC变换器依次串联连接;所述多个DC/DC直流变压器输入端与所述AC/DC变换器输出端并联连接;每个DC/DC直流变压器输出端分别与独立的电解槽连接,为电解槽提供电能。本发明所公开的技术方案无需额外配置无功补偿装置,具有功率调节响应速度快、电网电压和频率波动适应能力更强、更好地适应新能源接入等优点;通过本发明所涉及的直流供能系统,能将新能源、电解水系统组合起来,成为一个灵活可控的新能源电解水制氢系统。
  • 一种基于直流系统电解水方法

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