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]一种混合型直流变换-CN201610368789.5在审
  • 刘闯;蔡国伟;姚航 - 东北电力大学
  • 2016-05-23 - 2016-10-26 - H02M3/335
  • 本发明公开了一种混合型直流变换,由高频谐振变换和双主动桥型变换并联构成,高频谐振变换和双主动桥型变换首尾顺次相连,所述高频谐振变换包括全桥逆变器A、高频变压和无控整流桥;所述全桥逆变器A和无控整流桥分别接在高频变压首尾两端;所述双主动桥型直流变换包括全桥逆变器B及中频变压和全控整流桥;所述全桥逆变器B和全控整流桥分别接在中频变压首尾两端。本发明结合了高频谐振变换与双主动桥型直流变换的优点,考虑高频谐振电容的电流能力,高频谐振变换仅承担箝位端电压的作用,大功率电能传输完全依赖于双主动桥型直流变换,保证了端电压的稳定和功率传输能力,变换整体采用闭环PI控制策略。
  • 一种混合直流变换器
  • [发明专利]一种混合型直流变换-CN201610264596.5有效
  • 刘闯;蔡国伟;姚航 - 东北电力大学
  • 2016-04-22 - 2018-07-27 - H02M3/335
  • 本发明公开了一种混合型直流变换,由高频谐振变换和双主动桥型变换并联构成,高频谐振变换和双主动桥型变换首尾顺次相连,所述高频谐振变换包括全桥逆变器A、高频变压和无控整流桥;所述全桥逆变器A和无控整流桥分别接在高频变压首尾两端;所述双主动桥型直流变换包括全桥逆变器B及中频变压和全控整流桥;所述全桥逆变器B和全控整流桥分别接在中频变压首尾两端。本发明结合了高频谐振变换与双主动桥型直流变换的优点,考虑高频谐振电容的电流能力,高频谐振变换仅承担箝位端电压的作用,大功率电能传输完全依赖于双主动桥型直流变换,保证了端电压的稳定和功率传输能力,变换整体采用闭环PI控制策略。
  • 一种混合直流变换器
  • [发明专利]一种新型电力电子变压-CN201510883507.0在审
  • 高书涵 - 武汉理工大学
  • 2015-12-01 - 2016-04-27 - H02M5/10
  • 本发明公开了一种新型电力电子变压,包括高频变压和电力电子变换,所述电力电子变换包括有电力电子变换一与电力电子变换二且分别设置于高频变压与电源和负载之间,连接于电源侧的电力电子变换一将电源侧的工频交流电变换高频变压输入端的高频交流电,连接于负载侧的电力电子变换二将高频变压输出端的高频交流电变换为负载所需的电能,能够提供无功功率补偿、电压调整、智能能量管理和即插即用等功能。
  • 一种新型电力电子变压器
  • [发明专利]一种电能质量调节-CN200410061050.7无效
  • 范澍;毛承雄;陆继明;王丹;成建鹏 - 华中科技大学
  • 2004-11-05 - 2005-04-06 - H02J3/00
  • 本发明公开了一种电能质量调节,它包括原边电压变换高频变压和副边电压变换。原边电压变换为原边AC/AC变换,或为依次相连的原边AC/DC变换和原边DC/AC变换。副边电压变换为副边AC/AC变换,或依次相连的副边AC/DC变换和副边DC/AC变换。输入的工频交流电压信号经过原边电压变换后被调制成高频电压信号,该高频信号再经过高频变压耦合到变压副方,副方的高频信号经过副边电压变换后被还原为工频电压信号,该工频电压信号与电能质量调节输入端的电压叠加后得到调节的输出电压此外,本发明能用于普通电力变压的有载平滑调压,其在电力系统中的应用前景很好。
  • 一种电能质量调节器
  • [实用新型]一种电能质量调节-CN200420111247.2无效
  • 范澍;毛承雄;陆继明;王丹;成建鹏 - 华中科技大学
  • 2004-11-05 - 2005-11-09 - H02J3/00
  • 本实用新型公开了一种电能质量调节,它包括原边电压变换高频变压和副边电压变换。原边电压变换为原边AC/AC变换,或为依次相连的原边AC/DC变换和原边DC/AC变换。副边电压变换为副边AC/AC变换,或依次相连的副边AC/DC变换和副边DC/AC变换。输入的工频交流电压信号经过原边电压变换后被调制成高频电压信号,该高频信号再经过高频变压耦合到变压副方,副方的高频信号经过副边电压变换后被还原为工频电压信号,该工频电压信号与电能质量调节输入端的电压叠加后得到调节的输出电压此外,本实用新型能用于普通电力变压的有载平滑调压,其在电力系统中的应用前景很好。
  • 一种电能质量调节器
  • [实用新型]一种带软开关的输入并联输出并联模块化直流变换-CN201520153040.X有效
  • 靖文;焦玉华 - 江苏绿城信息技术有限公司
  • 2015-03-18 - 2015-11-25 - H02M3/335
  • 本实用新型涉及一种带软开关的输入并联输出并联模块化直流变换,属于隔离型直流变换技术领域。该实用新型结构上由2个隔离型高频直流变换子模块构成,输入侧为并联结构,输出侧为并联结构。通过在第一隔离型高频直流变换子模块移相全桥变换的超前臂的中点和第二隔离型高频直流变换子模块移相全桥变换滞后臂的中点之间接入一个串联LC网络,在第二隔离型高频直流变换子模块移相全桥变换超前臂中点和第一隔离型高频直流变换子模块移相全桥变换滞后臂中点接入另一串联LC网络实现输入并联输出并联模块化直流变换中滞后桥臂在轻载时的零电压开通ZVS,进一步降低开关损耗,提高变换效率。
  • 一种开关输入并联输出模块化直流变换器
  • [发明专利]多参考电平宽范围增益调节高变比DC/DC变换-CN202210453139.6在审
  • 杜贵平;郑昊;朱天生;雷雁雄 - 华南理工大学
  • 2022-04-24 - 2022-07-22 - H02M3/158
  • 本发明公开了一种多参考电平宽范围增益调节高变比DC/DC变换,由N级高变比DC/DC变换和参考电平变换构成,或含有高频补偿电路;N级高变比DC/DC变换用于实现高变比的电压变换,参考电平变换为隔离型变换或非隔离变换,其输出端能够输出不同极性的可调电压,或者该变换为独立的外接电源;参考电平变换输出端电平值的正负与高低影响N级高变比DC/DC变换的电压变比,通过调整该电平值,可抵抗供电电源电压的波动与宽范围变化;高频补偿电路补偿高频功率波动。本发明对传统开关谐振变换进行了改进,在提高变换电压变比的同时,实现了变换的宽范围增益调节,保证负载侧输出电压的稳定;若加入高频补偿电路可提高动态响应速度。
  • 参考电平范围增益调节dc变换器
  • [发明专利]一种三相AC-DC全桥高频变换-CN201110373276.0无效
  • 李朋;黄文新;卜飞飞 - 南京航空航天大学
  • 2011-11-22 - 2012-05-09 - H02M7/04
  • 本发明公开了一种三相AC-DC全桥高频变换,属于高频变换的技术领域。所述三相AC-DC全桥高频变换由三个单相AC-DC全桥高频变换模块的输出端串联连接后再经过一级滤波电路组成,变换的输入端采用星形接法与电网三相进线连接,变换的输入整流滤波电容使用10uF级非电解薄膜电容,不需要PFC电路即可达到较高的功率因数,变换为单级结构,主要元器件的电压应力较低,提高了高频变换的可靠性和功率密度。
  • 一种三相acdc高频变换器
  • [发明专利]一种易于扩展的独立电流控制电池储能系统及其控制方法-CN201711032867.5在审
  • 康龙云;吴璟玥;冯元彬;王则沣 - 华南理工大学
  • 2017-10-30 - 2018-03-06 - H02J15/00
  • 本发明公开了一种易于扩展的独立电流控制电池储能系统,包括主功率变换、电池单元、辅助功率变换和控制电路;主功率变换一端与电池单元并联,另一端接入三相电网;辅助功率变换包括原边集成式高频隔离变压、原边变换和副边变换;原边变换一端与电池单元连接,另一端与原边集成式高频隔离变压连接;副边变换一端与电池单元连接,另一端与原边集成式高频隔离变压连接;控制电路分别与主功率变换、辅助功率变换连接;辅助功率变换通过软开关技术结合同步控制策略,对电池单元进行闭环独立控制。本发明有效降低了高频条件下的开关损耗以及电磁干扰,提高电池单元的能量利用率。
  • 一种易于扩展独立电流控制电池系统及其方法
  • [发明专利]一种纳米刀肿瘤消融控制装置及其控制方法-CN201810124348.X有效
  • 单纯玉 - 上海倍可达医疗科技有限公司
  • 2018-02-07 - 2023-07-11 - A61B18/00
  • 本发明公开了一种纳米刀肿瘤消融控制装置,包括电源变换电路、电压幅度调节电路、隔离式高频变换、信号触发、电极和供电电源,所述电源变换电路的幅度调节控制端与所述电压幅度调节电路的调节输入端连接,电源变换电路的电压输出端与隔离式高频变换的电压输入端连接,隔离式高频变换的电压调节控制端与所述电压幅度调节电路的电压调节输出端连接,信号触发的信号输出端与所述隔离式高频变换的信号触发输入端连接,所述隔离式高频变换的高压输出端与所述电极连接,所述供电电源分别与所述电源变换电路、电压幅度调节电路、隔离式高频变换和信号触发连接。
  • 一种纳米肿瘤消融控制装置及其方法

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