CN108233713A - 一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法 - Google Patents

一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108233713A
CN108233713A CN201810207173.9A CN201810207173A CN108233713A CN 108233713 A CN108233713 A CN 108233713A CN 201810207173 A CN201810207173 A CN 201810207173A CN 108233713 A CN108233713 A CN 108233713A
Authority
CN
China
Prior art keywords
diode
switching tube
switch pipe
filter
load
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810207173.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108233713B (zh
Inventor
林国庆
陈山秦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fuzhou University
Original Assignee
Fuzhou University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fuzhou University filed Critical Fuzhou University
Priority to CN201810207173.9A priority Critical patent/CN108233713B/zh
Publication of CN108233713A publication Critical patent/CN108233713A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108233713B publication Critical patent/CN108233713B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/02Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
    • H02M3/04Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/10Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • H02M3/1584Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load with a plurality of power processing stages connected in parallel
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本发明涉及一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法。该变换器包括光伏电池、蓄电池、第一至第四开关管、第一至第五二极管、滤波电感、滤波电容、负载;光伏电池的正极经第一二极管、第一开关管与滤波电感的一端、第四二极管的阴极连接,光伏电池的负极与蓄电池的负极、第四二极管的阳极、第四开关管的第一端、滤波电容的一端、负载的一端连接;蓄电池的正极经第二二极管、第二开关管与滤波电感的一端连接,蓄电池的正极还经第三二极管、第三开关管与滤波电感的另一端、第五二极管的阳极、第四开关管的第二端连接,第五二极管的阴极与滤波电容的另一端、负载的另一端连接。本发明具有成本低、集成度高、变换效率高,工作方式灵活和可靠性高等优点。

Description

一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法。
背景技术
随着能源危机和环境污染问题日益严重,太阳能、风能、燃料电池等新能源和可再生能源的开发和利用得到越来越广泛的关注,新能源发电系统已成为世界各国关注和研究的热点。由于太阳能电池等新能源发电系统存在电力供应不稳定、不连续和随环境条件变化等缺点,需要配备储能装置以提供峰值功率和回收多余能量,保证供电的连续性和可靠性。
独立光伏供电系统中,由于需要同时对光伏电池的输出功率、蓄电池等储能装置的充放电控制功率以及供电负载功率进行管理和控制,通常需要采用多个两端口变换器组合构成功率管理与控制系统,然而由于变换器数目多、各个变换器分时工作,系统功率密度低、体积重量大、成本高,且由于各个变换器彼此分散控制且各自独立工作,可能影响系统稳态和动态性能。而采用三端口变换器替代独立变换器可以提升系统的效率和可靠性,降低系统成本,已经成为了近年来电力电子变换领域的研究和应用热点。
发明内容
本发明的目的在于提供一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法,具有成本低、集成度高、变换效率高,工作方式灵活和可靠性高等优点。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种非隔离三端口直流开关变换器,包括光伏电池、蓄电池、第一至第四开关管、第一至第五二极管、滤波电感、滤波电容、负载;光伏电池的正极经第一二极管、第一开关管与滤波电感的一端、第四二极管的阴极连接,光伏电池的负极与蓄电池的负极、第四二极管的阳极、第四开关管的第一端、滤波电容的一端、负载的一端连接;蓄电池的正极经第二二极管、第二开关管与滤波电感的一端连接,蓄电池的正极还经第三二极管、第三开关管与滤波电感的另一端、第五二极管的阳极、第四开关管的第二端连接,第五二极管的阴极与滤波电容的另一端、负载的另一端连接。
本发明还提供了一种基于上述所述的非隔离三端口直流开关变换器的控制方法,包括以下四种工作模式:
(1)光伏电池单独对负载供电工作模式:第二开关管、第三开关管关断,此时电路由第一开关管、第四开关管、第一二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成升降压直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(2)蓄电池单独对负载供电工作模式:第一开关管、第三开关管关断,此时电路由第二开关管、第四开关管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成升降压直流变换器;当第二开关管、第四开关管导通时,蓄电池通过第二开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第二开关管、第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(3)光伏电池对负载供电和对蓄电池充电工作模式:第二开关管关断,电路由第一开关管、第三开关管和第四开关管、第一二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第四开关管关断,第三开关管导通时,滤波电感中的能量通过第三开关管、第四二极管和第三二极管续流,为蓄电池充电;当第一开关管、第三开关管和第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(4)光伏电池和蓄电池共同对负载供电工作模式:第三开关管关断,电路由第一开关管、第二开关管和第四开关管、第一二极管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第二开关管、第四开关管导通时,蓄电池通过第二开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第二开关管和第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电。
相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:本发明直流变换器具有四种工作模式,在一个变换器中就可以完成多个单输入单输出变换器的功能;本发明具有成本低、集成度高、变换效率高,工作方式灵活和可靠性高等优点。
附图说明
图1为本发明非隔离三端口直流开关变换器原理图。
图2为本发明光伏电池对负载供电工作过程。
图3为本发明蓄电池对负载供电工作过程。
图4为本发明光伏电池对负载供电和对蓄电池充电工作过程。
图5为本发明光伏电池和蓄电池同对负载供电工作过程。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的技术方案进行具体说明。
本发明的一种非隔离三端口直流开关变换器,包括光伏电池、蓄电池、第一至第四开关管、第一至第五二极管、滤波电感、滤波电容、负载;光伏电池的正极经第一二极管、第一开关管与滤波电感的一端、第四二极管的阴极连接,光伏电池的负极与蓄电池的负极、第四二极管的阳极、第四开关管的第一端、滤波电容的一端、负载的一端连接;蓄电池的正极经第二二极管、第二开关管与滤波电感的一端连接,蓄电池的正极还经第三二极管、第三开关管与滤波电感的另一端、第五二极管的阳极、第四开关管的第二端连接,第五二极管的阴极与滤波电容的另一端、负载的另一端连接。
本发明还提供了一种基于上述所述的非隔离三端口直流开关变换器的控制方法,包括以下四种工作模式:
(1)光伏电池单独对负载供电工作模式:第二开关管、第三开关管关断,此时电路由第一开关管、第四开关管、第一二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成升降压直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(2)蓄电池单独对负载供电工作模式:第一开关管、第三开关管关断,此时电路由第二开关管、第四开关管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成升降压直流变换器;当第二开关管、第四开关管导通时,蓄电池通过第二开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第二开关管、第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(3)光伏电池对负载供电和对蓄电池充电工作模式:第二开关管关断,电路由第一开关管、第三开关管和第四开关管、第一二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第四开关管关断,第三开关管导通时,滤波电感中的能量通过第三开关管、第四二极管和第三二极管续流,为蓄电池充电;当第一开关管、第三开关管和第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(4)光伏电池和蓄电池共同对负载供电工作模式:第三开关管关断,电路由第一开关管、第二开关管和第四开关管、第一二极管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第二开关管、第四开关管导通时,蓄电池通过第二开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第二开关管和第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电。
以下为本发明的具体实施过程。
如图1所示,为本发明的非隔离三端口直流变换器,包括光伏电池Vpv、蓄电池Vb、第一至第四开关管Q1~Q4、第一至第五二极管D1~D5、滤波电感L1、滤波电容C0、负载R0。该非隔离三端口直流变换器有四种工作模式,各模式工作原理如下:
1、光伏单独对负载供电工作模式:该工作模式下开关管Q2、Q3关断,电路是一个由开关管Q1和Q4,二极管D1、D4和D5,电感L1和滤波电容C0组成的升降压直流变换器,其工作过程如图2所示。当开关管Q1、Q4导通,时,光伏电池通过开关管Q1和Q4对电感L1充电;当开关管Q1、Q4关断时,电感L1中的能量通过二极管D4和D5续流,为负载供电。
2、蓄电池单独对负载供电工作模式:该工作模式下开关管Q1、Q3关断,电路是一个由开关管Q2和Q4,二极管D2、D4和D5,电感L1和滤波电容C0组成的升降压直流变换器,其工作过程如图3所示。当开关管Q2、Q4导通时,蓄电池通过开关管Q2和Q4对电感L1充电;当开关管Q2、Q4关断时,电感L1中的能量通过二极管D4和D5续流,为负载供电。
3、光伏电池对负载供电和对蓄电池充电工作模式:当光伏电池最大输出功率大于负载功率,而蓄电池储能又不足时需要光伏电池对负载供电的同时又对蓄电池充电。该工作模式下开关管Q2关断,电路是一个由开关管Q1、Q3和Q4,二极管D1、D3、D4和D5,电感L1和滤波电容C0组成的直流变换器,其工作过程如图4所示。当开关管Q1、Q4导通时,光伏电池通过开关管Q1和Q4对电感L1充电;当开关管Q1、Q4关断,开关管Q3导通时,电感L1中的能量通过开关管Q3,二极管D4和D3续流,为蓄电池充电;当开关管Q1、Q3和Q4关断时,电感L1中的能量通过二极管D4和D5续流,为负载供电。
4、光伏电池和蓄电池共同对负载供电工作模式:当光伏电池最大输出功率小于负载功率时,不足能量要由蓄电池补充,此时需要光伏电池和蓄电池共同对负载供电。该工作模式下开关管Q3关断,电路是一个由开关管Q1、Q2和Q4,二极管D1、D2、D4和D5,电感L1和滤波电容C0组成的直流变换器,其工作过程如图5所示。当开关管Q1、Q4导通,时,光伏电池通过开关管Q1和Q4对电感L1充电;当开关管Q2、Q4导通时,蓄电池通过开关管Q2和Q4对电感L1充电;当开关管Q1、Q2和Q4关断时,电感L1中的能量通过二极管D4和D5续流,为负载供电。
以上是本发明的较佳实施例,凡依本发明技术方案所作的改变,所产生的功能作用未超出本发明技术方案的范围时,均属于本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种非隔离三端口直流开关变换器,其特征在于,包括光伏电池、蓄电池、第一至第四开关管、第一至第五二极管、滤波电感、滤波电容、负载;光伏电池的正极经第一二极管、第一开关管与滤波电感的一端、第四二极管的阴极连接,光伏电池的负极与蓄电池的负极、第四二极管的阳极、第四开关管的第一端、滤波电容的一端、负载的一端连接;蓄电池的正极经第二二极管、第二开关管与滤波电感的一端连接,蓄电池的正极还经第三二极管、第三开关管与滤波电感的另一端、第五二极管的阳极、第四开关管的第二端连接,第五二极管的阴极与滤波电容的另一端、负载的另一端连接。
2.一种基于权利要求1所述的非隔离三端口直流开关变换器的控制方法,其特征在于,包括以下四种工作模式:
(1)光伏电池单独对负载供电工作模式:第二开关管、第三开关管关断,此时电路由第一开关管、第四开关管、第一二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成升降压直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(2)蓄电池单独对负载供电工作模式:第一开关管、第三开关管关断,此时电路由第二开关管、第四开关管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成升降压直流变换器;当第二开关管、第四开关管导通时,蓄电池通过第二开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第二开关管、第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(3)光伏电池对负载供电和对蓄电池充电工作模式:第二开关管关断,电路由第一开关管、第三开关管和第四开关管、第一二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第四开关管关断,第三开关管导通时,滤波电感中的能量通过第三开关管、第四二极管和第三二极管续流,为蓄电池充电;当第一开关管、第三开关管和第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电;
(4)光伏电池和蓄电池共同对负载供电工作模式:第三开关管关断,电路由第一开关管、第二开关管和第四开关管、第一二极管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、滤波电感和滤波电容组成直流变换器;当第一开关管、第四开关管导通时,光伏电池通过第一开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第二开关管、第四开关管导通时,蓄电池通过第二开关管和第四开关管对滤波电感充电;当第一开关管、第二开关管和第四开关管关断时,滤波电感中的能量通过第四二极管和第五二极管续流,为负载供电。
CN201810207173.9A 2018-03-14 2018-03-14 一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法 Expired - Fee Related CN108233713B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810207173.9A CN108233713B (zh) 2018-03-14 2018-03-14 一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810207173.9A CN108233713B (zh) 2018-03-14 2018-03-14 一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108233713A true CN108233713A (zh) 2018-06-29
CN108233713B CN108233713B (zh) 2019-07-09

Family

ID=62658520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810207173.9A Expired - Fee Related CN108233713B (zh) 2018-03-14 2018-03-14 一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108233713B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109256949A (zh) * 2018-08-24 2019-01-22 南京理工大学 一种宽输入电压范围三端口供电变换器及其控制方法
CN110138217A (zh) * 2019-06-19 2019-08-16 河北科技大学 一种三端口dc-dc变换器及其控制方法
CN110212842A (zh) * 2019-06-06 2019-09-06 南通大学 一种用于光伏储能系统的三端口集成式变换器及控制方法
CN112865536A (zh) * 2021-02-01 2021-05-28 福州大学 一种高电压增益非隔离三端口变换器

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101166385A (zh) * 2007-08-02 2008-04-23 耿华 高效led太阳能灯具控制器
CN102035382A (zh) * 2010-12-17 2011-04-27 南京航空航天大学 单磁芯三端口直流变换器
CN103904891A (zh) * 2014-04-04 2014-07-02 燕山大学 一种双输入buck直流变换器及其控制系统
CN104038056A (zh) * 2014-04-04 2014-09-10 燕山大学 一种双输入buck直流变换器及其控制系统
CN105978325A (zh) * 2016-06-17 2016-09-28 华中科技大学 非隔离型单磁芯三端口直流变换器
CN106026646A (zh) * 2016-07-23 2016-10-12 河北工业大学 一种非隔离三端口dc-dc变换器及其使用方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101166385A (zh) * 2007-08-02 2008-04-23 耿华 高效led太阳能灯具控制器
CN102035382A (zh) * 2010-12-17 2011-04-27 南京航空航天大学 单磁芯三端口直流变换器
CN103904891A (zh) * 2014-04-04 2014-07-02 燕山大学 一种双输入buck直流变换器及其控制系统
CN104038056A (zh) * 2014-04-04 2014-09-10 燕山大学 一种双输入buck直流变换器及其控制系统
CN105978325A (zh) * 2016-06-17 2016-09-28 华中科技大学 非隔离型单磁芯三端口直流变换器
CN106026646A (zh) * 2016-07-23 2016-10-12 河北工业大学 一种非隔离三端口dc-dc变换器及其使用方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109256949A (zh) * 2018-08-24 2019-01-22 南京理工大学 一种宽输入电压范围三端口供电变换器及其控制方法
CN110212842A (zh) * 2019-06-06 2019-09-06 南通大学 一种用于光伏储能系统的三端口集成式变换器及控制方法
CN110138217A (zh) * 2019-06-19 2019-08-16 河北科技大学 一种三端口dc-dc变换器及其控制方法
CN112865536A (zh) * 2021-02-01 2021-05-28 福州大学 一种高电压增益非隔离三端口变换器
CN112865536B (zh) * 2021-02-01 2023-07-07 福州大学 一种高电压增益非隔离三端口变换器

Also Published As

Publication number Publication date
CN108233713B (zh) 2019-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103441566B (zh) 一种市电、光伏电池和储能电池协同供电系统及方法
CN101552479B (zh) 一种直流降压电路
CN102223068B (zh) 一种组合式直流-直流变换器
CN206211844U (zh) 新型交错并联双向dc/dc变换器
CN108092512B (zh) 一种多工况高增益多端口dc/dc变换器
CN104320048A (zh) 一种具有储能功能的光伏发电系统及其协调供电方法
CN102882370A (zh) 双向双输入buck直流变换器及其功率分配方法
CN103929058A (zh) 基于耦合电感的两相交错并联变换器
CN102035382A (zh) 单磁芯三端口直流变换器
CN207269198U (zh) 一种基于电容串并联结构的高增益双输入直流变换器
CN101834529B (zh) 降压式副边调整三端口直流变换器
CN216699827U (zh) 一种高增益双开关耦合电感dc-dc变换器
CN110138217B (zh) 一种三端口dc-dc变换器及其控制方法
CN108233713B (zh) 一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法
CN102969917A (zh) 一种应用于储能系统的双向升降压直流变换器
CN103312153B (zh) 一种并联式多输入耦合电感升降压变换器
CN103475211A (zh) 融合耦合电感与倍压电路的升压变换器
CN102594134A (zh) 单开关高增益boost变换器
CN203859682U (zh) 低输入电流纹波单开关高增益变换器
CN104038056B (zh) 一种双输入buck直流变换器及其控制系统
CN110086340B (zh) 一种耦合电感双向大变比dc-dc变换器
CN203261111U (zh) 基于双向Buck变换器的超级电容和蓄电池混合储能光伏系统
CN205123579U (zh) 一种基于耦合电感的高增益dc-dc光伏升压变换器
CN107919797A (zh) 燃料电池用宽输入范围交错并联型高效升压直流变换器
CN112803768A (zh) 一种三端口高增益直流变换器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190709