VENDOR System

VENDOR.Max 的技术状态

当前状态登记:工程演进脉络、已实现的配置,以及对已确立内容、已观测内容、仍处于计算模型中的内容与正在验证内容的区分。

当前技术成熟度 TRL 4 — Prototype Rebuild After Relocation
01 — 标识

系统标识

本系统不含旋转式机电转换装置,也不采用燃烧过程。

VENDOR.Max 是一套在受控放电谐振工况下运行的非线性电动力学系统。

本系统并不构成一个新的基础性电气装置类别。
02 — 演进脉络

工程演进脉络

架构从何而来,以及专利涉及其中的哪一部分。

既有架构层 专利所述的发展 工程演进 成熟技术领域 放电切换、电荷储存 谐振电路结构 变压器耦合与电能变换 既有架构 临时启动、储存 放电激励、谐振级 反馈通路、独立取能 与整流 多通道激励 不同的击穿阈值 相互偏移但彼此 重叠的频谱 专利之后 工程实现 此后已进一步演进 虚线框:既有技术领域与架构要素。 实线框:VENDOR 的架构发展与专利之后的工程演进。

本页将这一演进脉络称为放电激励型谐振电能变换系统。这是依据专利分类得出的描述性工程称谓,并非任何专利局的正式类别名称。

工程演进脉络 —— 四个要素
要素内容
既有架构放电切换、电荷储存、谐振电路结构、变压器耦合与电能变换,均属于该专利族所归入的成熟技术领域。VENDOR 的专利公开文本本身也以一种业已存在的架构为出发点:临时启动、储存、放电激励、谐振级、反馈通路、独立取能与整流。VENDOR 并未将这些要素单独主张为自身区别性的架构贡献。
已指明的局限单一放电通道对电极状态与放电间隙条件的变化较为敏感。其激励频谱会相对于谐振工作区发生偏移。
专利所述的架构发展采用并联放电通道,各通道具有不同的击穿阈值以及相互偏移但彼此重叠的频谱。所声明的目的,是在单个通道条件发生变化时维持激励的累计频谱密度。
专利之后当前系统是一项工程实现,此后已进一步演进。专利结构所固定的,是专利族中描述的某一特定架构方案,并非对当前工程版本的描述。

该专利方案区别性的架构贡献,并不在于放电激励、谐振、反馈通路或独立取能本身的存在,而在于多通道激励的组织方式——各通道具有不同的击穿阈值以及相互偏移但彼此重叠的频谱。

法律层面受保护的内容

03 — 配置

已实现的配置

已实现两种配置,蓄电池位置不同,启动结束后的功能角色也不同。

版本 A —— 实验室型

已建成

启动源位于装置之外,在启动完成后被物理断开。暂态储备由电容储能承担。

版本 B —— 集成型

已建成

蓄电池置于机壳内部,在启动结束后其功能角色发生转变:由启动源转为工作工况的双向缓冲单元。在该配置中,电池边界由 BBMS(Battery Boundary Management System)管理。BBMS 作用的定量归属仍有待单独确定。

04 — 登记

状态登记

系统当前状态分为五个明确的状态类别。

已确立
  • 架构以及变换通路的连接关系。
  • 两种已实现的配置。
  • 受控放电谐振工况。
  • 输出拓扑。
  • 已实现的硬件配置:电路板组件、功率器件、磁性元件与储能元件。
已观测
  • 可重复实现的工作工况。
  • 阻性负载下的运行。
  • 含感性分量并伴有反复峰值的复合负载下的运行。
  • 重新启动。
  • 长时间连续运行。

实际测试与观测的内容

处于计算模型中
  • 各组件的内部等效参数。
  • 工况相关性。
  • 各工作平面之间的变换系数。
验证中
  • 自洽工作点的定量模型。
  • 在约定边界上的独立测量。
  • 版本 B 中 BBMS 作用的定量归属。

独立验证如何设计

开放的工程问题

计算模型的适用范围

装置在其外部边界上的完整能量平衡研究尚未完成。计算模型中的数值来自所采用的组件等效模型。它们并非功率规格,也不能替代边界上的独立计量。

未主张
  • 经认证的性能指标。
  • 输出能量对其各来源的完整归属。
  • 已具备量产条件。
05 — 下一阶段

下一工程阶段

四个阶段,按此顺序。详细工程任务保留在内部工作文件中。

  1. 在约定边界上的独立计量
  2. 定量工作点模型的闭合
  3. 面向产品的结构设计修订
  4. 面向符合性要求的工程工作