恭喜南京理工大学顾玲获国家专利权
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龙图腾网恭喜南京理工大学申请的专利基于双有源全桥三相双向AC/DC变换器的多目标参数优化设计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114595588B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-09发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210254689.5,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权基于双有源全桥三相双向AC/DC变换器的多目标参数优化设计方法是由顾玲;杨旭设计研发完成,并于2022-03-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于双有源全桥三相双向AC/DC变换器的多目标参数优化设计方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于双有源全桥三相双向ACDC变换器的多目标参数优化设计方法,选择能量传输电感感值、高频变压器匝比和移相占比作为优化的三个参数,并确定为优化对象;选择高频变压器无功功率与有功功率之比、能量传输电感电流有效值和电流峰峰值作为优化目标,计算得到各优化目标与优化对象的表达式;确定能量传输电感感值、高频变压器匝比和移相占比之间的约束条件;将各个优化目标的表达式根据权重系数合成为单目标优化函数;采用将遗传算法和混沌搜索相结合的方法进行迭代寻优,获得若干组最优解,再根据实际硬件电路进行损耗分析,选择电路损耗最小时的能量传输电感感值、高频变压器匝比和移相占比的值。本发明优化算法简单,优化效果好。
本发明授权基于双有源全桥三相双向AC/DC变换器的多目标参数优化设计方法在权利要求书中公布了:1.一种基于双有源全桥三相双向ACDC变换器的多目标参数优化设计方法,其特征在于,所述双有源全桥三相双向ACDC变换器包括交流侧滤波电感1、交流侧滤波电容2、交流侧三相桥臂3、能量传输电感L、高频变压器Tr、直流侧全桥电路4、直流侧滤波电容Cdc、直流侧滤波电感Ldc;所述交流侧滤波电感1包括A相电感La、B相电感Lb、C相电感Lc;所述交流侧滤波电容2包括A相电容Ca、B相电容Cb、C相电容Cc;所述交流侧三相桥臂3包含三个桥臂,每个桥臂分别由四个开关管串联组成,其中第一桥臂由第一开关管Sa1、第二开关管Sa2、第三开关管Sa3、第四开关管Sa4组成,第二桥臂由第五开关管Sb1、第六开关管Sb2、第七开关管Sb3、第八开关管Sb4组成,第三桥臂由第九开关管Sc1、第十开关管Sc2、第十一开关管Sc3、第十二开关管Sc4组成;所述直流侧全桥电路4包含两个桥臂,每个桥臂分别由两个开关管串联组成,其中第四桥臂由第十三开关管S1、第十四开关管S2组成,第五桥臂由第十五开关管S3、第十六开关管S4组成;A相电容Ca、B相电容Cb、C相电容Cc的一端连接在一起;第一开关管Sa1的发射极与第二开关管Sa2的发射极相连,第三开关管Sa3的发射极与第四开关管Sa4的发射极相连,第二开关管Sa2的集电极与第三开关管Sa3的集电极相连,连接点与A相电感La的一端相连,再与A相电容Ca的另一端相连;第五开关管Sb1的发射极与第六开关管Sb2的发射极相连,第七开关管Sb3的发射极与第八开关管Sb4的发射极相连,第六开关管Sb2的集电极与第七开关管Sb3的集电极相连,连接点与B相电感Lb的一端相连,再与B相电容Cb的另一端相连;第九开关管Sc1的发射极与第十开关管Sc2的发射极相连,第十一开关管Sc3的发射极与第十二开关管Sc4的发射极相连,第十开关管Sc2的集电极与第十一开关管Sc3的集电极相连,连接点与C相电感Lc的一端相连,再与C相电容Cc的另一端相连;A相电感La、B相电感Lb、C相电感Lc的另一端分别与交流侧电源相连;第一开关管Sa1的集电极与第五开关管Sb1的集电极、第九开关管Sc1的集电极相连,连接点作为第一公共端点;第四开关管Sa4的集电极与第八开关管Sb4的集电极、第十二开关管Sc4的集电极相连,连接点作为第二公共端点;第十三开关管S1的发射极与第十四开关管S2的集电极相连,连接点作为第三公共端口;第十五开关管S3的发射极与第十六开关管S4的集电极相连,连接点作为第四公共端口;第十三开关管S1的集电极与第十五开关管S3的集电极相连,连接点再与直流侧滤波电容Cdc的正端相连;第十四开关管S2的发射极与第十六开关管S4的发射极相连,连接点再与直流侧滤波电容Cdc的负端相连;直流侧滤波电容Cdc的正端与直流侧滤波电感Ldc的一端相连;直流侧滤波电感Ldc的另一端与直流侧电源相连;能量传输电感L的一端与第一公共端口相连,高频变压器Tr的原边绕组分别连接能量传输电感L的另一端和第二公共端口,副边绕组分别连接第三公共端口和第四公共端口;基于双有源全桥三相双向ACDC变换器的多目标参数优化设计方法,步骤如下:步骤1,分析双有源全桥三相双向ACDC变换器的双线电压调制过程,选择能量传输电感感值L、高频变压器匝比n和移相占比x作为优化的三个参数,并确定为优化对象;步骤2,分析与电能变换效率相关的性能指标,选择高频变压器无功功率与有功功率之比、能量传输电感电流有效值和电流峰峰值作为优化目标,计算得到各优化目标与优化对象的表达式;步骤3,确定能量传输电感感值L、高频变压器匝比n和移相占比x之间的约束条件;步骤4,将各个优化目标的表达式根据权重系数合成为单目标优化函数;步骤5,按照一定步长改变权重系数,采用将遗传算法和混沌搜索相结合的方法对能量传输电感感值L、高频变压器匝比n和移相占比x进行迭代寻优,获得若干组最优解,再根据实际硬件电路进行损耗分析,选择电路损耗最小时的能量传输电感感值L、高频变压器匝比n和移相占比x的值。
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