Logo
About usInnovation CMChallengesEuropa2iEntrepreneurshipR&D&I SearchAgentsEventsReports
en
Converter and bidirectional conversion method from direct current to direct current without galvanic isolation (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2706391.A1
Fecha publicacion
28/03/2019
Numero solicitud
ES20170030842
Fecha presentacion
27/06/2017

En detalle

Resumen

Converter and bidirectional conversion method from direct current to direct current without galvanic isolation. Converter and method of bidirectional conversion of direct current to direct current that achieves equivalent performance to a converter with double active bridge, while its topology does not require isolation transformer, so it is oriented to applications that do not require galvanic isolation, allowing its integration in a smaller size. The converter comprises a first bridge (B1), a second bridge (B2) and a transformer (T) with a primary winding (La) and a secondary winding (Lb). The primary winding (La) is connected to a first output port (Po1) of the first bridge (B1); and to a third input port (Pi3) of the second bridge (B2) through a first capacitor (C1); and the secondary winding (Lb) is connected to a second output port (Po2) of the first bridge (B1); and to a fourth input port (Pi4) of the second bridge (B2) through a second capacitor (C2). (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. REIVINDICACIONES 1. Convertidor bidireccional de corriente continua a corriente continua sin aislamiento galvánico que comprende: - al menos un primer puente (B<1>) con al menos cuatro primeros interruptores (S<1>,S<2>,S<3>,S<4>), y con un primer puerto de entrada (P<i1>) y un segundo puerto de entrada (P<i2>) conectados a una fuente de entrada (V<in>); - al menos un segundo puente (B<2>) con al menos cuatro segundos interruptores (S<5>,S<6>,S<7>,S<8>), y con un tercer puerto de salida (P<i3>) y un cuarto puerto de salida (P<i4>) conectados a una carga de salida (R<0>); y - un transformador (T) con un devanado primario (L<a>) y un devanado secundario (L<b>); caracterizado por que: - el devanado primario (L<a>) del transformador (T) está conectado a un primer puerto de salida (P<o1>) del al menos un primer puente (B<1>) y a un tercer puerto de entrada (P<i3>) del al menos un segundo puente (B<2>) a través de un primer condensador (C<1>); y - el devanado secundario (L<b>) del transformador (T) está conectado a un segundo puerto de salida (P<o2>) del al menos un primer puente (B<1>); y a un cuarto puerto de entrada (P<i4>) del al menos un segundo puente (B<2>) a través de un segundo condensador (C<2>). 2. Convertidor de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado por que el devanado primario (L<a>) y el devanado secundario (L<b>) tienen un mismo número (N) de vueltas. 3. Convertidor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende al menos una inductancia auxiliar en serie con una inductancia de dispersión (L<d1>, L<d2>) del transformador (T). 4. Convertidor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende además medios de generación de señal adaptados para producir al menos ocho señales de control (V<gsi>, V<gs>2, V<gs>3, V<gs>4, V<gs>5, V<gs>6, V<GS7>, V<GS8>) de los al menos cuatro primeros interruptores (S<1>,S<2>,S<3>,S<4>) y los al menos cuatro segundos interruptores (S<5>,S<6>,S<7>,S<8>), estando las al menos ocho señales de control (V<gsi>, V<gs>2, V<gs>3, V<gs>4, V<gs>5, V<gs>6, V<gs>7, V<gs>8) configuradas para generar un flujo de intensidad oscilatorio periódico a través del transformador (T). 5. Convertidor de acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado por que los medios de generación de señal comprenden medios de modulación por desplazamiento de fase. 6. Convertidor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 y 5 caracterizado por que los medios de generación de señal comprenden medios de modulación por anchura de pulso. 7. Convertidor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6 caracterizado por que cada periodo del flujo de intensidad oscilatorio está formado por entre cuatro y ocho segmentos de distinta pendiente. 8. Convertidor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que el transformador (T) es un transformador de ecualización que no aporta aislamiento galvánico al convertidor. 9. Convertidor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que los al menos cuatro primeros interruptores (S1,S2,S3,S4) y los al menos cuatro segundos interruptores (S5,S6,S7,S8) se eligen de entre transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor y transistores bipolares de puerta aislada. 10. Método de conversión de corriente continua a corriente continua que comprende: - producir al menos ocho señales de control (V<gs>1, V<gs>2, V<gs>3, V<gs>4, V<gs>5, V<gs>6, V<gs>7, VGS8) de al menos cuatro primeros interruptores (S1,S2,S3,S4) de un primer puente (B1) y al menos cuatro segundos interruptores (S5,S6,S7,S8) de un segundo puente (B2); caracterizado por que comprende además: - generar un flujo de intensidad oscilatorio periódico a través de un transformador (T) que comprende un devanado primario (La) y un devanado secundario (Lb); estando el devanado primario (La) conectado a un primer puerto de salida (Po1) del primer puente (B1) y a un tercer puerto de entrada (Pi3) del segundo puente (B2) a través de un primer condensador (C1); y estando el devanado secundario (Lb) conectado a un segundo puerto de salida (Po2) del primer puente (B1) y a un cuarto puerto de entrada (Pi4) del segundo puente (B2) a través de un segundo condensador (C2). 11. Método de conversión de acuerdo con la reivindicación 10 caracterizado por que el paso de producir las al menos ocho señales de control (VGS1, VGS2, VGS3, VGS4, VGS5, VGS6, VGS7, VGS8) comprende producir al menos ocho señales rectangulares. 12. Método de conversión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 11 caracterizado por que el paso de producir las al menos ocho señales de control (V<gs>1, V<gs>2, V<gs>3, V<gs>4, V<gs>5, V<gs>6, V<gs>7, V<gs>8) comprende modular en desplazamiento de fase. 13. Método de conversión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 y 12 caracterizado por que el paso de producir las al menos ocho señales de control (V<gs>1, V<gs>2, V<gs>3, V<gs>4, V<gs>5, V<gs>6, V<gs>7, V<gs>8) comprende modular en anchura de pulso. 14. Método de conversión de acuerdo con la reivindicación 13 caracterizado por que el paso de producir las al menos ocho señales de control (VGS1, VGS2, VGS3, VGS4, VGS5, V<gs>6, V<gs>7, V<gs>8) comprende: - inducir un primer desplazamiento de fase (^1) entre un primer par de señales de control invertidas del primer puente (VGS1, VGS2) y un segundo par de señales de control invertidas del primer puente (VGS3, VGS4); - inducir un segundo desplazamiento de fase (^2) entre el primer par de señales de control invertidas del primer puente (VGS1, VGS2) y un tercer par de señales de control invertidas del segundo puente (VGS5, VGS6); y - inducir un tercer desplazamiento de fase (^3) entre el primer par de señales de control invertidas del primer puente (VGS1, VGS2) y un cuarto par de señales de control invertidas del segundo puente (VGS7, VGS8).

Etiquetas

Inventores
Barrado Bautista AndresProdic Aleksandar
Solicitantes
Universidad Carlos III de Madrid
Clasificacion ipc
H02M 3/ 335 A I
Logo

Innovation CM
Challenges
Europa2i
Entrepreneurship
R&D&I Search
Agents
Events
Reports
About us
Contact
Give us your opinion
Cookies
Legal notice
Privacy

© Copyright Espacio Madrileño de Investigación e Innovación 2026