负载变化下晶闸管整流电源导通角补偿方法

    公开(公告)号:CN113224965B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110370287.7

    申请日:2021-04-07

    IPC分类号: H02M7/515 H02M1/06

    摘要: 本发明是一种通过检测整流电源输入电流来进行晶闸管导通角控制补偿的方法;根据不同的整流电源输入电流变化,设定对应的晶闸管导通角补偿量;在整流电源负载出现阶跃型变化时,尽可能地降低由于负载侧变化引起的,电源输出电压波动,提升电源品质。所述方法实现简单,成本低,能够很好的克服由于晶闸管本身短时失控特性所带来的,输出电压波动问题,明显减少传统整流电源的晶闸管导通角在大范围变化时,给电源输出电压带来的不利影响。

    负载变化下晶闸管整流电源导通角补偿方法

    公开(公告)号:CN113224965A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110370287.7

    申请日:2021-04-07

    IPC分类号: H02M7/515 H02M1/06

    摘要: 本发明是一种通过检测整流电源输入电流来进行晶闸管导通角控制补偿的方法;根据不同的整流电源输入电流变化,设定对应的晶闸管导通角补偿量;在整流电源负载出现阶跃型变化时,尽可能地降低由于负载侧变化引起的,电源输出电压波动,提升电源品质。所述方法实现简单,成本低,能够很好的克服由于晶闸管本身短时失控特性所带来的,输出电压波动问题,明显减少传统整流电源的晶闸管导通角在大范围变化时,给电源输出电压带来的不利影响。

    具有优良绝缘性的船用大功率高压交流干式负载

    公开(公告)号:CN110429582A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910584125.6

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: H02J3/00 H02J13/00

    摘要: 本发明提供了具有优良绝缘性的船用大功率高压交流干式负载,用于AC10kV以上的交流电源检测,高压电阻室由多个相互隔离的高压电阻隔间组成,一个高压电阻隔间内的负载支路的属性是唯一的,其属性是A相、B相或C相中的一种;高压接触室与高压电阻室电连接,高压接触室的进线侧设置有三相电压传感器和三相电流传感器;低压控制室与高压接触室电连接,低压控制室包括PLC模块、信号隔离器和中间继电器,PLC模块能够实时收集三相电压互感器和三相电流传感器的输出信号。本发明能够提高负载对地绝缘性能,降低发生相间及相对地短路的风险,实现负载短路故障的故障预警,避免负载设备的带病运行,大大提高设备的运行寿命。

    一种计算消除高压绝缘电阻测量采样电路误差的方法

    公开(公告)号:CN109470923A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811374897.9

    申请日:2018-11-19

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本申请公开了一种计算消除高压绝缘电阻测量采样电路误差的方法,包括:S2:在绝缘监测仪主机内部设置2个阻值相同的对地分压电阻RT;S4:通过所述对地分压电阻测得母线对地电压VH、VL,两个对比分压电阻分别用RH和RL表示;S6:当RH=RL=∞时,VH=VL=2000V;S8:当系统单端接地或绝缘电阻降低时时,得以下方程:通过此方程式可求得单端接地电阻RH1或RL1。本发明针对现有检测技术误差太大的问题,提出一种基于电导法的软件算法,简化了算法而又考虑了采样电阻Rt对测量精度的影响,提高了测量精度。避免了直接测量正负极对地电压带来的系统绝缘下降,降低了电压传感器电压等级的要求。

    具有优良绝缘性的船用大功率高压交流干式负载

    公开(公告)号:CN211063341U

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201921005973.9

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: H02J3/00 H02J13/00

    摘要: 本实用新型提供了具有优良绝缘性的船用大功率高压交流干式负载,用于AC10kV以上的交流电源检测,高压电阻室由多个相互隔离的高压电阻隔间组成,一个高压电阻隔间内的负载支路的属性是唯一的,其属性是A相、B相或C相中的一种;高压接触室与高压电阻室电连接,高压接触室的进线侧设置有三相电压传感器和三相电流传感器;低压控制室与高压接触室电连接,低压控制室包括PLC模块、信号隔离器和中间继电器,PLC模块能够实时收集三相电压互感器和三相电流传感器的输出信号。本实用新型能够提高负载对地绝缘性能,降低发生相间及相对地短路的风险,实现负载短路故障的故障预警,避免负载设备的带病运行,大大提高设备的运行寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利