一种基于串联压接型IGBT的主动均压控制方法

    公开(公告)号:CN105991009A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510079733.3

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 本发明提供一种基于串联压接型IGBT的主动均压控制方法,所述方法包括:压接型IGBT源漏电压反馈控制;压接型IGBT门极电压反馈控制;压接型IGBT源漏电压变化率反馈控制。本发明提供的基于串联压接型IGBT的主动均压控制方法,通过引入多重闭环反馈,使压接型IGBT开关过程中集射极电压跟随集射极参考电压变化而变化,从而实现压接型IGBT直接串联中开通与关断暂态过程中各串联IGBT阀端电压均衡。

    一种适用于IGBT串联应用模式下的高电位自取能系统

    公开(公告)号:CN105991008A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510064724.7

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 本发明提供一种适用于IGBT串联应用模式下的高电位自取能系统,包括n个依次串联的自取能单元;所述自取能单元包括IGBT、前馈取能电路、DC-DC取能变换器和GU驱动板,所述前馈取能电路并联在IGBT的漏极和栅极之间,并通过DC-DC取能变换器连接GU驱动板,所述GU驱动板的输出端连接IGBT的栅极。本发明可以实现在换流器直流侧母线电压由零爬升至较低的电压水平高电位自取能系统即可获取电能,在换流器长期闭锁的条件下也可以获得稳定的电能以及在换流器工作在连续斩波工作状态下亦可以获得充足的电能。

    粉尘车间防爆电缆接头及电缆接头连接方法

    公开(公告)号:CN105262044A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510738191.6

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种粉尘车间防爆电缆接头及电缆接头连接方法,用于解决含有粉尘的车间的闪爆问题。它包括一对对称设置并通过对接形成一用于容纳接头部位的壳体,且在结合面处设置密封胶垫和密封胶,其中,所述壳体包括球形部、法兰部和穿管部;在穿管部的外端口设置有螺纹结构和锥形收口,锥形收口设置在通孔端部,其中,所述锥形收口的锥度控制在5度至20度之间,且有效的斜面长度不小于5厘米,螺纹套内部螺纹与穿管处的外螺纹进行配合,并在靠近外端的一侧设置有一个收口。本发明具有综合防爆性能优良,在法兰连接处、穿管连接处均形成了良好的配合效果,杜绝粉尘进入到内部,尤其适用于面粉厂等粉尘严重的场合。

    微机保护装置用电流互感器

    公开(公告)号:CN104332297A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410484149.1

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种微机保护装置用电流互感器,包括三相或单相互感器线圈,每相互感器线圈的二次绕组上连接有采样电流输出电路,每相互感器线圈均包括一个二次辅助绕组,该二次辅助绕组上连接有辅助电流输出电路,所述采样电流输出电路的输出信号为转变信号的输入信号;当采样电流输出电路的输出值大于辅助电流输出电路的输出值时,闭锁采样电流输出电路的输出信号转变信号的输入。本发明的电流互感器将原电流互感器由单电流输入单电流输出改变成为单电流输入双电流输出,两路电流输出应当保持一致,达到电流输出值检查的目的,当在一路输出异常时闭锁相应采样,防止微机保护装置产生误动作。

    煤矿井下水切割机的控制系统

    公开(公告)号:CN103029174B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210583588.9

    申请日:2012-12-30

    Abstract: 本发明公开了煤矿井下水切割机的控制系统,油箱(1)连通液压泵(4),液压泵(4)连通第二液控换向阀(9),第二液控换向阀(9)分别连通双作用增压缸(26)的左油腔和右油腔,左油腔和右油腔内分别安装第一顶杆柱塞阀(14)、第二顶杆柱塞阀(15),第二顶杆柱塞阀(15)连通第一液控换向阀(8),第一顶杆柱塞阀(14)连通第一液控换向阀(8),第一液控换向阀(8)连通液压泵(4),双作用增压缸(26)的左水腔和右水腔分别连通蓄能器(23)和水泵(22),整体形成控制系统。本发明整机操作不产生电火花或其它火花,可以使用在采矿、消防抢救、防爆等场合,特别适合煤矿井下切割操作。

    一种基于全模拟电路的参考电压曲线获取方法

    公开(公告)号:CN105871179B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610206154.5

    申请日:2016-04-05

    Abstract: 本发明提供一种基于全模拟电路的参考电压曲线获取方法,通过确定参考电压曲线的工作原理及试验用全模拟电路;根据参考电压曲线的工作原理,在全模拟电路中对参考电压曲线进行时序控制;在全模拟电路中对参考电压曲线进行电压大小及斜率控制;结合时序控制、大功率充放电控制及电压区间识别控制,获取参考电压曲线。本发明提出的方法简单高效,克服了最高速率瓶颈问题;提高了电路的EMC性能,并利用最少的电子元器件巧妙设计出了准确的电压参考曲线。

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