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]一种电源温度调节方法及液冷电源系统-CN202311201669.2在审
  • 智增辉;付加友;踪成林;明邦海;李晨光 - 上海盛迪瓦特电气有限公司
  • 2023-09-18 - 2023-10-24 - G05D23/20
  • 本申请公开了一种电源温度调节方法及液冷电源系统,其中方法包括:获取液冷电源系统中多个电源的参数信息,其中,每个电源的参数信息包括每个电源的温度和输出功率;循环执行目标操作,直至多个电源中任意两个电源的温差小于预设阈值。当存在电源的输出功率等于预设最大功率时,该电源的输出功率不能再继续增大,此时会触发算法补丁,程序会让该电源维持最大功率输出,且之后该电源不参与均温调节,但除了该电源之外的剩余电源继续受均温算法的作用。从而在最大程度上实现并联电源间温度均衡的目标,提高串联水路液冷电源系统整体的可靠性。
  • 一种电源温度调节方法系统
  • [实用新型]一种功率变换电路及功率变换器-CN202321352142.5有效
  • 付加友;邓皓贤;高圣钦;明邦海;踪成林;李晨光 - 深圳市盛迪瓦特电气有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-10-20 - H02M1/32
  • 本申请提供一种功率变换电路及功率变换器,功率变换电路中第一二极管负极、第二二极管负极和原边电路第一输入端合路后连接电源第一输出端,第二变压器的第一边绕组第一端连接第一二极管正极和第三二极管负极,第二变压器的第一边绕组第二端连接第二二极管正极和第四二极管负极,第三二极管正极、第四二极管正极和原边电路第二输入端合路后连接电源第二输出端,第一变压器的原边绕组连接原边电路的输出端,副边电路的输入端和第二变压器的第二边绕组合路后连接第一变压器的副边绕组,副边电路的输出端连接负载。本申请实施例提供的功率变换电路有利于降低副边电路的电压应力和功率变换电路的能量损耗,且有利于避免功率器件过热。
  • 一种功率变换电路变换器
  • [发明专利]一种功率变换电路及功率变换器-CN202310632592.8在审
  • 付加友;邓皓贤;高圣钦;明邦海;踪成林;李晨光 - 深圳市盛迪瓦特电气有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-08-22 - H02M1/32
  • 本申请提供一种功率变换电路及功率变换器,功率变换电路中第一二极管负极、第二二极管负极和原边电路第一输入端合路后连接电源第一输出端,第二变压器的第一边绕组第一端连接第一二极管正极和第三二极管负极,第二变压器的第一边绕组第二端连接第二二极管正极和第四二极管负极,第三二极管正极、第四二极管正极和原边电路第二输入端合路后连接电源第二输出端,第一变压器的原边绕组连接原边电路的输出端,副边电路的输入端和第二变压器的第二边绕组合路后连接第一变压器的副边绕组,副边电路的输出端连接负载。本申请实施例提供的功率变换电路有利于降低副边电路的电压应力和功率变换电路的能量损耗,且有利于避免功率器件过热。
  • 一种功率变换电路变换器
  • [发明专利]同步整流控制方法及装置-CN202310325756.2在审
  • 明邦海;张煌玉;孙林;踪成林;付加友;李晨光 - 上海盛迪瓦特电气有限公司
  • 2023-03-29 - 2023-08-11 - H02M1/088
  • 本申请实施例提供了一种同步整流控制方法及装置。该方法应用于同步整流电路,同步整流电路包括控制芯片和MOSFET,方法包括:在同步整流策略满足由关闭MOSFET切换为开启MOSFET的条件的情况下,在达到闭环反馈调节时间前的第M个预设周期内,控制芯片控制发送Q个同步整流驱动信号,M为从1开始取值的整数,Q小于等于N,N为预设周期中开关周期的数量,同步整流策略包括开启MOSFET和关闭MOSFET,Q与M存在线性关系。通过实施本申请实施例,控制同步整流驱动缓慢切换发波,从而有效防止电压过冲的情况出现,提高了电源的稳定输出性能。
  • 同步整流控制方法装置
  • [发明专利]基于环路的电源控制的电路及方法-CN202310355519.0在审
  • 踪成林;宫兆兴;智增辉;明邦海;付加友;李晨光 - 上海盛迪瓦特电气有限公司
  • 2023-04-03 - 2023-06-27 - H02M1/00
  • 本申请实施例提供了一种基于环路的电源控制的电路及方法,其特征在于,该电路可以包括电源、采集电路以及控制电路,该控制电路包括A/D转换器、运算器以及ePWM模块,其中:采集电路与控制电路耦合,用于响应于电路中的负载发生变化,获取第一输出电压;控制电路,用于计算第一差值;控制电路,还用于当第一差值大于或等于第一预设值时,根据第一差值和电路当前的增益计算得出第一目标增益;控制电路与电源耦合,还用于根据第一目标增益调节电路的电源的占空比。采用本申请实施例电路,可以在电路负载发生变化时快速调节占空比,减少在负载动态变化时电路储能元件发生能量亏欠,使电路元器件处于安全工作状态。
  • 基于环路电源控制电路方法
  • [发明专利]直流微网电压的控制方法和控制装置-CN202211700011.1在审
  • 明邦海;张彦忠;修双;颜金华 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2022-12-28 - 2023-04-14 - H02J1/10
  • 本申请实施例提供了一种直流微网电压的控制方法和控制装置,该控制方法包括:获取母线的电压信息和母线上的负载的功率信息,母线的电压信息包括母线的当前电压和母线在设定时间内的电压变化的信息,母线上的负载的功率信息包括负载在设定时间内的功率变化的信息;根据母线的电压信息和负载的功率信息,调整负载的功率,以稳定母线的电压。本申请实施例提供的直流微网的电压的控制的方法,可以通过调整负载的功率快速避免或消除母线电压的失稳问题,从而提高母线供电的可靠性。
  • 直流电压控制方法装置
  • [发明专利]一种直流微网控制的方法、装置和系统-CN202211041567.4在审
  • 明邦海;张彦忠 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2022-08-29 - 2022-11-11 - H02J1/14
  • 本申请涉及智慧能源领域,提供一种直流微网控制的方法、装置和系统,其中方法包括:获取多个源设备的动态性能指标;多个源设备通过直流母线为负载供电;所述动态性能指标用于描述在所述负载发生变化时所述源设备的动态性能;根据动态性能指标,将多个的源设备中第一部分源设备的实时输出功率设置为自身的额定功率;将多个的源设备中第二部分源设备的实时输出功率设置为小于自身的额定功率;第二部分源设备的动态性能指标优于第一部分源设备。以此在负载变化的情况下,优先调节动态性能指标较优的源设备的实时输出功率,使得直流母线的调整时间和电压变化量符合稳定性要求。
  • 一种直流控制方法装置系统
  • [发明专利]逆变器及绝缘检测电路-CN201911089877.1有效
  • 刘韧;梁涛;邓小康;明邦海 - 华为技术有限公司
  • 2019-11-08 - 2021-04-20 - G01R27/02
  • 本申请公开了一种逆变器及绝缘检测电路,属于电子技术领域。绝缘检测电路用于对逆变电路进行绝缘检测,绝缘检测电路包括:分压电路和控制器,分压电路的第一端与第一地线连接,分压电路的第二端与逆变电路的第一节点连接,第一节点与输出火线L或输出零线N连接,分压电路的第三端与控制器连接;控制器用于在输出火线L和输出零线N上输出第一交流输出电压的过程中,采样分压电路输出的电压信号的电压值,并基于采样得到的多个电压值确定逆变电路是否绝缘失效,第一交流输出电压为逆变电路工作时输出的交流电压。本申请能够对逆变电路和/或接在逆变电路输出侧的负载进行绝缘检测。
  • 逆变器绝缘检测电路
  • [发明专利]一种LLC间歇模式的控制方法-CN201510710305.6有效
  • 明邦海 - 维谛技术有限公司
  • 2015-10-27 - 2018-10-02 - H02M3/28
  • 本发明涉及一种LLC间歇模式的控制方法,包括以下步骤:S1、判断整流模块是否处于LLC间歇模式,是则转步骤S2,否则转步骤S3;S2、检测整流模块工作于电流环控制还是电压环控制;分别对应检测是否满足电压环控制或者电流环控制发波条件,是则开启发波,否则结束;S3、判断是否满足电压环控制停止发波条件或者电流环控制停止发波条件,是则停止发波,否则结束。本发明在LLC间歇模式的控制过程中加入电流判据,在轻载时可实现限流态;并且可进一步对采样的输出电压进行滤波,有效地减小了间歇发波时输出电压的过冲,提高输出电压纹波的特性;与采用死负载的方式相比,本发明仅通过调频间歇模式解决了LLC轻载不单调问题,提高了效率。
  • 一种llc间歇模式控制方法

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