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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  • [实用新型]基于副边线圈电流检测的双中继无线电能恒压传输系统-CN202121479454.3有效
  • 丰宇宸;邓德强;费迎军;刘书柏杨;周浩;王曜怡;钱林俊 - 丰宇宸
  • 2021-06-30 - 2021-11-30 - H02J50/50
  • 本实用新型涉及无线电能传输技术领域,具体公开了一种基于副边线圈电流检测的双中继无线电能恒压传输系统,使用电流检测电路在副接收端采集电流信号并转化为对应的电压信号,通过滤波相位校正电路对该电压信号进行补偿,采用过零比较电路产生方波信号作为逆变器的驱动信号,使得发射端的高频逆变器的输出电压与副接收端的输出电流同相。高频逆变器加上补偿电路可以作为无线电能传输系统的负电阻元件,进而可以实现基于高频逆变器的宇称时间对称无线电能传输系统。发射端、双中继电路及副接收端均采用S型拓扑,使用高频逆变器加上副接收端的电流检测跟随,使得系统在一定负载变化情况下,具有恒定的电压输出。
  • 基于边线电流检测中继无线电能传输系统
  • [实用新型]一种逆变器灯管电流采样电路-CN201120410169.6有效
  • 祖志立;倪涌潮 - 深圳麦格米特电气股份有限公司
  • 2011-10-25 - 2012-08-01 - G01R19/00
  • 本实用新型公开了一种逆变器灯管电流采样电路,包括半桥电路、逆变器和电流互感器,逆变器的一个输入端与半桥电路连接,另一个输入端与电流互感器的绕组的一端连接,绕组的另一端与半桥电路连接;逆变器的两个输出端分别为高压端,电流互感器的副绕组的一端接地,副绕组的另一端分别与整流二极管的阳极及采样电阻的一端连接,整流二极管的阴极接电流采样端,采样电阻的另一端接地。本实用新型的电流互感器的绕组接在逆变器的输入端和半桥电路之间,不需要电流互感器的骨架耐压高;而且电流采样端的信号能真实反映灯管的电流,提高灯管电流的稳定性。
  • 一种逆变器灯管电流采样电路
  • [发明专利]一种无线充电系统及其效率优化方法-CN202211732959.5在审
  • 李建廷 - 爻新科技(上海)有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-06-23 - H02J50/10
  • 本发明公开了一种无线充电系统及其效率优化方法,包括依次连接的电源、电力变换装置、副电力变换装置和负载单元;电力变换装置上连接有控制器,副电力变换装置上连接有副控制器,控制器与副控制器通过无线通信模块连接;电力变换装置包括依次连接的逆变器补偿网络、磁耦合线圈L1;副电力变换装置包括依次连接的整流器、副补偿网络、磁耦合线圈L2;所述磁耦合线圈L1与所述磁耦合线圈L2相互耦合;所述副控制器包括副扰动观测器;所述副扰动观测器用于对整流器的相位差进行扰动观测本发明能够实现逆变器的软开关工作,有效避免了开关损耗,提高了系统的电能传输效率。
  • 一种无线充电系统及其效率优化方法
  • [实用新型]电动汽车无线充电系统-CN201620354970.6有效
  • 李主义 - 宏利來國際有限公司
  • 2016-04-25 - 2016-09-28 - H02J7/02
  • 本实用新型公开了一种电动汽车无线充电系统,包括变压器单元、第一整流滤波单元、逆变器单元、耦合线圈单元、副耦合线圈单元、第二整流滤波单元、DC/DC转换单元、蓄电池、电流检测单元、报警单元和控制器单元;变压器单元的连接电网,变压器单元的副连接第一整流滤波单元的输入端,第一整流滤波单元的输出端连接逆变器单元的输入端,逆变器单元的输出端连接耦合线圈单元;副耦合线圈单元连接第二整流滤波单元的输入端,第二整流滤波单元的输出端连接DC/DC转换单元的输入端;电流检测单元检测副耦合线圈单元的感应电流值,并将检测的交流信号转换为直流信号输入到所述的控制器单元。
  • 电动汽车无线充电系统
  • [发明专利]高频链矩阵式逆变器同步且倍频的锯齿形载波发生电路-CN200910175246.1无效
  • 闫朝阳;张微;张东;张志辉;郑颖楠;魏艳君;邬伟扬 - 燕山大学
  • 2009-11-20 - 2010-05-05 - H02M7/48
  • 一种高频链矩阵式逆变器同步且倍频的锯齿形载波发生电路,涉及一种锯齿形载波信号发生电路,特别涉及一种高频链矩阵式变换器同步且倍频的锯齿形载波发生电路,属于电力电子功率变换器PWM载波信号生成领域。包括高频链变压器逆变器方波检测与整形电路、方波三角波变换电路、电平调整电路、双向开关的选通触发及倍频锯齿波产生电路。该锯齿形载波发生电路的突出优点是,可使接于变压器副的矩阵变换器PWM控制用载波信号,与接于高频链变压器的高频逆变器输出交流方波具有同步且倍频特征。据此载波进行PWM控制时可以保障副矩阵式变换器的开关动作与变压器逆变器输出信号倍频同步,且有利于实现矩阵式变换器的软开关。
  • 高频矩阵逆变器同步倍频锯齿形载波发生电路
  • [实用新型]高频链矩阵式逆变器同步且倍频的锯齿形载波发生电路-CN200920254675.3无效
  • 闫朝阳;张微;张东;张志辉;郑颖楠;魏艳君;邬伟扬 - 燕山大学
  • 2009-11-20 - 2010-12-01 - H02M7/48
  • 一种高频链矩阵式逆变器同步且倍频的锯齿形载波发生电路,涉及一种锯齿形载波信号发生电路,特别涉及一种高频链矩阵式变换器同步且倍频的锯齿形载波发生电路,属于电力电子功率变换器PWM载波信号生成领域。包括高频链变压器逆变器方波检测与整形电路、方波三角波变换电路、电平调整电路、双向开关的选通触发及倍频锯齿波产生电路。该锯齿形载波发生电路的突出优点是,可使接于变压器副的矩阵变换器PWM控制用载波信号,与接于高频链变压器的高频逆变器输出交流方波具有同步且倍频特征。据此载波进行PWM控制时可以保障副矩阵式变换器的开关动作与变压器逆变器输出信号倍频同步,且有利于实现矩阵式变换器的软开关。
  • 高频矩阵逆变器同步倍频锯齿形载波发生电路
  • [发明专利]一种无线充电系统频率调节电路-CN201310536884.8在审
  • 孙跃;王智慧;崔金泽 - 江苏科意达机械有限公司
  • 2013-11-04 - 2014-02-19 - H02M5/27
  • 本发明公开了一种无线充电系统频率调节电路,包括逆变器谐振电路,副谐振电路,功率调节电路,所述逆变器的输入端连接有直流电源,所述功率调节电路的输出端连接有可变负载;所述谐振电路上连接有频率检测器,该频率检测器的输入端连接在谐振电容与激励线圈之间,该频率检测器的输出端输出谐振频率值f1到控制器的第一输入端,该控制器的第二输入端输入系统设定谐振频率值f0,所述控制器的输出控制端与并联电容阵列相连,该并联电容阵列并联在所述谐振电容上,所述控制器根据所述谐振频率值f1与副谐振频率值f0之差控制所述并联电容阵列的电容值。
  • 一种无线充电系统频率调节电路
  • [发明专利]一种单级正激式高频链逆变器-CN200910184507.6无效
  • 吴红飞;张犁;邢岩 - 南京航空航天大学
  • 2009-08-28 - 2010-01-27 - H02M7/537
  • 本发明公开了一种单级正激式高频链逆变器,属电力电子变换器领域。该逆变器结构包括电路、第一高频变压器、第二高频变压器和副电路,电路由电源、两个分压电容、四个功率开关管构成;第一和第二高频变压器均由绕组和副绕组构成;副电路由三个四象限高频功率开关、滤波电感该逆变器是由两个双向功率流正激变换器单元在输入端交错串联、输出端交错并联构成,两个正激单元始终交错工作,开关管的体二极管实现高频变压器的磁复位。本发明开关管电压应力低、分压电容容量小、变换效率高、可靠性高,适用于中、高压输入场合,尤其在新能源发电领域具有广泛的应用前景。
  • 一种单级正激式高频逆变器
  • [发明专利]一种输入输出功率解耦的反激并网逆变器-CN201611086513.4有效
  • 陈仲;袁涛;许亚明;李梦南 - 南京航空航天大学
  • 2016-11-25 - 2021-06-01 - H02J3/38
  • 本发明公开了一种输入输出功率解耦的反激并网逆变器,包括直流电源、输入滤波电容、二极管、开关管、解耦电感、解耦二极管、解耦电容、解耦开关管、隔离变压器、副二极管、滤波电容、工频极性反转逆变桥、输出滤波电路及电网本发明在逆变器隔离变压器绕组侧加入了由解耦电感、解耦二极管、解耦电容和解耦开关管构成的功率解耦电路,将二次功率纹波转移到解耦电容上,确保输入功率为直流量,从而可以采用寿命长的薄膜电容以延长并网逆变器的使用寿命
  • 一种输入输出功率并网逆变器
  • [发明专利]通过副调制实现PFC的无线电能传输系统-CN201910452132.0有效
  • 钟文兴;李豪;徐德鸿 - 浙江大学
  • 2019-05-28 - 2020-10-02 - H02J50/10
  • 本发明公开了一种通过副调制实现PFC的无线电能传输系统,该系统是在传统无线充电系统拓扑的基础上,去除传统PFC电路,使电网电压经过不控整流成100Hz电压直接给无线充电系统的逆变器供电,副采用有源全桥整流结构,仅通过副调制实现PFC功能,具体是在给定逆变器移相角α的情况下,按一定的规律调控副整流器移相角β和副整流器第一个桥臂上管的控制电压ugs5超前逆变器第一个桥臂上管的控制电压ugs1的相位角γ;最终实现整流桥输入电流的50Hz谐波与输入电压同相,经过EMI滤波器后,实现网侧电压电流功率因数接近1。本发明的系统相比于传统拓扑,省去了额外的PFC电路,仅通过副调制即可实现PFC,结构简单、效率高、成本低。
  • 通过调制实现pfc无线电能传输系统

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