三单体组合电流型全桥单级PFC及其磁件集成方法与设计理论研究

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基本信息

  • 批准号:
    51107017
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0706.电力电子学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

针对面向中大功率领域应用的电流型全桥单级PFC变换器存在的桥臂电压尖峰大以及起动与磁复位过程中过压、过流严重的问题,提出适合进行磁件集成的电压尖峰无源无损缓冲方法以及反激式起动与磁复位方式,并实现单相PFC电路内部磁件的集成。根据大功率领域单级PFC技术的要求,利用所研究的三个单相PFC电路单体进行适当的并联组合,获得一种工作在CCM模式、可实现三相输入解耦的适合大功率领域应用的三相单级PFC技术。在有利于三单体并联工作的前提下,通过对三单体间磁件集成方法的研究,使并联后的三相单级PFC电路进一步完成在磁路上的组合,实现三单体间同功能电路及辅助环节的公用,省去三单体间的并联控制环节。.项目研究成果,可满足大功率领域AC/DC变换器提高网侧功率因数与抑制谐波的技术要求,为单级PFC技术在大功率领域应用奠定基础。

结项摘要

本项目对电流型全桥单级PFC变换器及其无源辅助环节的相关问题进行了较为细致的研究,主要获得以下几方面的研究进展。.(1) 针对单相电流型全桥单级PFC变换器特有的变压器偏磁问题,提出1种基于死区调节的偏磁抑制策略,该策略具有不增加主电路复杂程度、不影响系统性能、数字控制和模拟控制都能够实现的优势。.(2) 在对PFC变换器起动过程分析的基础上,提出1种基于Buck模式的电流型全桥单级PFC变换器起动策略,在不增加额外环节的前提下,采用该方法的PFC变换器在起动阶段具有一定的输入过流抑制能力。.(3) 提出1种双LC同步谐振式无源缓冲方法,在实现电流型全桥单级PFC变换器电压尖峰抑制的同时实现了缓冲环节能量向变换器输出侧的转移。.(4) 针对双LC同步谐振式无源缓冲电路中2个LC回路的不同步谐振问题,提出1种将缓冲电路中2个电感进行集成的方法,有效地解决了该问题。.(5) 针对缓冲电路中2个LC回路的不同步谐振以及缓冲电路参数受限等问题,提出1种双LC交替谐振式无源缓冲方法,该方法在一定程度上提高了PFC变换器的电压尖峰抑制效果,降低了开关管的附加电流应力。.(6) 在双LC同步谐振式无源缓冲电路的基础上,提出1族基于电感耦合的多级无源箝位电路,从根本上解决了缓冲电路参数受限的问题,提高了PFC变换器电压尖峰抑制效果并降低了开关管的附加电流应力。另外,随着箝位电路级数的增加,PFC变换器的占空比最大值变大,各开关管附加电流应力减小,并且耦合电感的体积缩小。.(7) 在多级无源箝位电路的基础上,提出1种基于变压器集成的反激式无源辅助环节,并分别在单相、三相PFC变换器中进行研究,在变换器起动过程中利用该环节实现部分能量向变换器输出侧的转移。.(8) 在其它相关方面,本项目在利用电感、变压器集成来实现辅助电路同步谐振的基础上,提出1种基于变压器集成的输入串联多输出DC/DC变换器;通过对三相电流型全桥单级PFC变换器输入电流的谐波分析,研究1种基于谐波注入方式的输入电流谐波抑制方法;提出并研究1种基于单开关反激式辅助环节的PFC变换器输出电压纹波抑制策略。.目前,本项目在国内外重要期刊和会议上累计发表学术论文14篇,其中,SCI论文5篇,EI论文6篇,申请发明专利3项,培养博士研究生1名,硕士研究生3名。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
基于无源无损缓冲方式的单级电流型全桥PFC电压尖峰抑制策略
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱良梅;孟涛;贲洪奇;孙莹莹
  • 通讯作者:
    孙莹莹
Investigation and Implementation of a Passive Snubber with a Coupled-Inductor in a Single-Stage Full-Bridge Boost PFC Converter
单级全桥升压 PFC 转换器中带耦合电感器的无源缓冲器的研究和实现
  • DOI:
    10.6113/jpe.2013.13.2.206
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    Journal of Power Electronics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Meng, Tao;Ben, Hongqi;Li, Chunyan;Wei, Guo
  • 通讯作者:
    Wei, Guo
Improved passive snubbers suitable for single-phase isolated full-bridge boost power factor correction converter
适用于单相隔离全桥升压功率因数校正转换器的改进无源缓冲器
  • DOI:
    10.1049/iet-pel.2013.0118
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    IET Power Electronics
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Tao Meng;Hongqi Ben;Liangmei Zhu;Guo Wei
  • 通讯作者:
    Guo Wei
Analysis and Harmonics Suppression of Input Current in a Three-Phase Single-Stage Full-Bridge PFC Converter
三相单级全桥PFC变换器输入电流分析及谐波抑制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Przeglad Elektrotechniczny
  • 影响因子:
    0.5
  • 作者:
    Tao Meng;Yingying Sun;Hongqi Ben;Guo wei
  • 通讯作者:
    Guo wei
基于死区调节的单级桥式PFC变换器变压器偏磁抑制策略
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王大庆;贲洪奇;孟涛
  • 通讯作者:
    孟涛

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其他文献

二甲双胍对小鼠激素性股骨头坏死影响的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    实用医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜锋;王晓;李国军;朱书涛;郭阿雷;孟涛;宋仕永
  • 通讯作者:
    宋仕永
A duty cycle generation scheme for the three-phase single-stage full-bridge PFC in balanced-grid
平衡电网中三相单级全桥PFC的占空比生成方案
  • DOI:
    10.1049/el.2017.3024
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Electronics Letters
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    贲洪奇;王雪松;孟涛;陈振铎
  • 通讯作者:
    陈振铎
三级式电机电流/转速分时段闭环起动控制
  • DOI:
    10.15938/j.emc.2018.10.008
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    电机与控制学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟涛;刘卫国;焦宁飞;彭纪昌;姜宇
  • 通讯作者:
    姜宇
中国蚱属一新种(直翅目,蚱总科)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    动物分类学报,2004,29(3)462-463
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任炳忠;王利明;孟涛
  • 通讯作者:
    孟涛
人工蜂群优化及其在资源管理中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    聊城大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李俊青;王永;桑红燕;高开周;韩玉艳;孟涛
  • 通讯作者:
    孟涛

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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