一种功率模块的故障保护电路

    公开(公告)号:CN110380387B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201910683103.5

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: H02H7/12 H02M1/32 H02M1/088

    摘要: 一种功率模块的故障保护电路,包括钳位电路,钳位电路连接在功率器件驱动电路与功率器件之间;在所述多个功率器件中,选定部分功率器件为功率模块无旁路或旁路装置严重故障时的自毁功率器件,其余为未选中的功率器件;在自毁功率器件与其功率器件驱动电路之间设置钳位电路,在未选中的功率器件与其功率器件驱动电路之间不设置钳位电路;或者,在自毁功率器件和未选中的功率器件与其功率器件驱动电路之间均设置钳位电路,并且自毁功率器件的钳位电路的设定阈值低于未选中的功率器件的钳位电路的设定阈值。可以在功率模块故障并且旁路装置失效情况下,以较小的代价保证系统安全,避免了功率模块发生电容短路和内部电弧、爆炸。

    一种功率模块的故障保护电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110380387A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910683103.5

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: H02H7/12 H02M1/32 H02M1/088

    摘要: 一种功率模块的故障保护电路,包括钳位电路,钳位电路连接在功率器件驱动电路与功率器件之间;在所述多个功率器件中,选定部分功率器件为功率模块无旁路或旁路装置严重故障时的自毁功率器件,其余为未选中的功率器件;在自毁功率器件与其功率器件驱动电路之间设置钳位电路,在未选中的功率器件与其功率器件驱动电路之间不设置钳位电路;或者,在自毁功率器件和未选中的功率器件与其功率器件驱动电路之间均设置钳位电路,并且自毁功率器件的钳位电路的设定阈值低于未选中的功率器件的钳位电路的设定阈值。可以在功率模块故障并且旁路装置失效情况下,以较小的代价保证系统安全,避免了功率模块发生电容短路和内部电弧、爆炸。

    一种单电源供电的冗余触发电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110829816A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911111249.9

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: H02M1/36 H02M1/32

    摘要: 一种单电源供电的冗余触发电路,包括旁路开关第一触发电路、旁路开关第二触发电路;旁路开关第一触发电路、旁路开关第二触发电路由同一供电电源供电;还包括旁路开关触发线圈;旁路开关触发线圈的上端连接供电电源正端;旁路开关触发线圈的下端分别与旁路开关第一触发电路和旁路开关第二触发电路相连。在单个功率单元发生故障时,需要可靠旁路该单电源供电的冗余触发电路,在上述传统设计的基础上增加了另一套触发电路,并配置了防反灌的二极管,以实现冗余触发的功能。当冗余触发电路中的充电电阻、储能电容器、晶闸管等,任意一个出现故障时,另一套触发电路仍可以继续执行旁路命令,触发旁路开关闭合,以保障设备可靠运行。

    一种单电源供电的冗余触发电路

    公开(公告)号:CN210745012U

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201921962734.2

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: H02M1/36 H02M1/32

    摘要: 一种单电源供电的冗余触发电路,包括旁路开关第一触发电路、旁路开关第二触发电路;旁路开关第一触发电路、旁路开关第二触发电路由同一供电电源供电;还包括旁路开关触发线圈;旁路开关触发线圈的上端连接供电电源正端;旁路开关触发线圈的下端分别与旁路开关第一触发电路和旁路开关第二触发电路相连。在单个功率单元发生故障时,需要可靠旁路该单电源供电的冗余触发电路,在上述传统设计的基础上增加了另一套触发电路,并配置了防反灌的二极管,以实现冗余触发的功能。当冗余触发电路中的充电电阻、储能电容器、晶闸管等,任意一个出现故障时,另一套触发电路仍可以继续执行旁路命令,触发旁路开关闭合,以保障设备可靠运行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种功率模块的故障保护电路

    公开(公告)号:CN210246306U

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201921191046.0

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: H02H7/12 H02M1/32 H02M1/088

    摘要: 一种功率模块的故障保护电路,包括钳位电路,钳位电路连接在功率器件驱动电路与功率器件之间;在所述多个功率器件中,选定部分功率器件为功率模块无旁路或旁路装置严重故障时的自毁功率器件,其余为未选中的功率器件;在自毁功率器件与其功率器件驱动电路之间设置钳位电路,在未选中的功率器件与其功率器件驱动电路之间不设置钳位电路;或者,在自毁功率器件和未选中的功率器件与其功率器件驱动电路之间均设置钳位电路,并且自毁功率器件的钳位电路的设定阈值低于未选中的功率器件的钳位电路的设定阈值。可以在功率模块故障并且旁路装置失效情况下,以较小的代价保证系统安全,避免了功率模块发生电容短路和内部电弧、爆炸。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种STATCOM与柔性电源联合抑制闪变控制方法

    公开(公告)号:CN118316020A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410374781.4

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本发明涉及一种STATCOM与柔性电源联合抑制闪变控制方法,柔性电源采用带滞环的恒功率控制,在电弧炉不断发生开路和短路时稳定网侧电压,STATCOM级联H桥变换器通过基波无功电流和谐波补偿电流,从网侧对电弧炉产生的闪变进行抑制,基波无功电流补偿目标信息,由通过电极调节器预先得到,电弧炉负载产生的谐波电流部分,由STATCOM级联H桥变换器采用电弧炉负载电流开环和闭环相结合的控制方式,进行有效快速补偿。本发明的优点是:预先得到的目标无功和有功需求指令,提高了无功功率动态补偿性能和有功功率的稳定性,具有较好的闪变抑制效果;设计了负载电流开环控制和闭环控制相结合的控制方式,从网侧补偿电弧炉产生的谐波电流,提升闪变抑制效果。

    一种测试器件耐受VFTO能力的试验方法及装置

    公开(公告)号:CN117872064A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410066922.6

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明提供一种测试器件耐受VFTO能力的试验方法及装置,涉及电力电子技术领域,所述的试验方法搭建测试回路;所述测试回路输出模拟VFTO现象的信号在被试器件端口产生高du/dt,以此达到验证被试器件对VFTO现象高du/dt的耐受能力。所述的装置包括测试回路和控制模块。所述测试回路与被试器件连接,模拟产生VFTO现象的信号施加在被试器件上;所述控制模块控制测试回路的输出并检测加在被试器件上的电压,完成被试器件所需验证的耐受能力,本发明的试验方法能够验证柔性直流输电换流阀功率模块耐受VFTO的能力,为换流阀在耐受VFTO时的性能表现提供实际参考;本发明的试验装置的测试回路简单,易于操作,只需很少的试验资源即可完成对功率模块及其器件耐受VFTO能力的评估。

    一种基于压接器件的变频器功率单元水路设计方法及结构

    公开(公告)号:CN117150732B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202310988682.0

    申请日:2023-08-08

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/08

    摘要: 本发明提供了一种基于压接器件的变频器功率单元水路设计方法及结构,该方法基于水路‑电路的联合建模仿真,适用于基于压接型功率半导体器件的功率单元水路设计,设计精度高,适用范围广。包括:初步设计功率单元水路连接拓扑结构;计算水冷散热器和各水管的压损与流量特性;根据水冷散热器和各水管的压损与流量特性等效出水冷散热器和各水管的电气特性;选出等效电气模型并搭建电路连接拓扑结构仿真模型;得出电压及电流模拟仿真结果;等效得出水路设计的各并联支路压损结果;设置缩颈,根据各并联支路压损结果设计相应的缩颈参数,配平各并联支路水路流量;搭建功率单元完整的水路模型,校验各并联支路的流量平衡和水路进出口总压损。

    一种MMC不同运行电压模块联合试验方法及装置

    公开(公告)号:CN117554793A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311396113.3

    申请日:2023-10-26

    IPC分类号: G01R31/327 G01R31/00 G01R1/28

    摘要: 本发明提供一种MMC不同运行电压模块联合试验方法及装置,实现了MMC阀段试验中同一阀段内的模块两种不同的运行电压,并且控制策略上被试模块与其余模块进行了分离,被试模块运行电压及开关频率都区别于其他模块单独控制,降低了非被试模块试验过程中损坏风险及系统补能能力,同时也降低了一次绝缘设计要求,对于柔性直流输电领域阀段试验中模块高电压运行提供了便利方法。所述试验方法为:被试模块运行电压US与其余模块运行电压为Un不同,被试模块按照由电压排序出来的S投切命令进行投切,试品阀段的调制信号为Vmod1,陪试阀段的调制信号为Vmod2;Vmod1根据S投切命令、被试模块当前电压US计算得出。