一种IGBT半桥驱动电路
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115051549A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202110256862.0

    申请日:2021-03-09

    IPC分类号: H02M1/44 H02M1/32 H02M1/088

    摘要: 本发明涉及一种IGBT半桥驱动电路,包括:两个无源米勒钳位电路,所述两个无源米勒钳位电路分别与IGBT半桥电路中上、下桥臂IGBT连接;其中,所述无源米勒钳位电路包括:钳位PNP型晶体管、钳位二极管、滤波电路和驱动电阻;所述钳位PNP型晶体管的基级与驱动电源正极连接,发射级与上桥臂IGBT或下桥臂IGBT的栅极输入电阻连接,集电极通过所述滤波电路与驱动电源负极连接;所述钳位二极管并联在钳位PNP型晶体管的集电极以及发射极之间;所述驱动电阻并联在钳位PNP型晶体管的基级和发射极之间。本发明提供的技术方案,利用无源器件抑制了IGBT通断产生的串扰,进而抑制了因桥臂串扰导致IGBT桥臂直通的发生和其它因串扰导致的IGBT异常情况。

    一种风机控制方法、系统、终端及可读存储介质

    公开(公告)号:CN107979112B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201711235449.6

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种风机控制方法、系统、终端及可读存储介质,其中,该方法包括如下步骤:采集整个风电场输送到电网的当前时刻系统参数、每一台风机的当前时刻工作状态信息以及系统额定频率;根据当前时刻系统参数、当前时刻工作状态信息以及系统额定频率输出每一台风机下一时刻的风机出力值;根据风机出力值输出每一台风机下一时刻的功率输出值;根据功率输出值控制每一台风机下一时刻的工作状态。这种控制方法当系统频率发生变化时,根据每一台风机的工作状态信息确定每一台风机的最优出力值及最优功率输出,使每一台风机均可参与系统的调节,以满足系统的一次调频,保证整个系统的稳定性,提高了风机控制的精确度。

    一种MMC换流阀子模块在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN111596160B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202010549220.5

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种MMC换流阀子模块在线监测方法及系统,方法包括:获取开关模块触发信号及各子模块运行状态电气量参数;根据所述开关模块触发信号及各子模块运行状态电气量参数,计算各子模块运行监测参数;根据预设子模块运行监测参数阈值、各子模块运行状态电气量参数及各子模块运行监测参数,判断各子模块运行是否异常,得到监测结果。本发明对测量得到的各子模块运行状态电气量参数进行分析及计算,得到能够直观反映换流阀子模块运行状态的多种子模块运行监测参数,从而便于维护人员多角度监测MMC换流阀子模块,能够更准确、更便捷有效地维护换流阀的安全运行。

    一种MMC换流阀子模块在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN111596160A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010549220.5

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种MMC换流阀子模块在线监测方法及系统,方法包括:获取开关模块触发信号及各子模块运行状态电气量参数;根据所述开关模块触发信号及各子模块运行状态电气量参数,计算各子模块运行监测参数;根据预设子模块运行监测参数阈值、各子模块运行状态电气量参数及各子模块运行监测参数,判断各子模块运行是否异常,得到监测结果。本发明对测量得到的各子模块运行状态电气量参数进行分析及计算,得到能够直观反映换流阀子模块运行状态的多种子模块运行监测参数,从而便于维护人员多角度监测MMC换流阀子模块,能够更准确、更便捷有效地维护换流阀的安全运行。

    一种风机控制方法、系统、终端及可读存储介质

    公开(公告)号:CN107979112A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711235449.6

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种风机控制方法、系统、终端及可读存储介质,其中,该方法包括如下步骤:采集整个风电场输送到电网的当前时刻系统参数、每一台风机的当前时刻工作状态信息以及系统额定频率;根据当前时刻系统参数、当前时刻工作状态信息以及系统额定频率输出每一台风机下一时刻的风机出力值;根据风机出力值输出每一台风机下一时刻的功率输出值;根据功率输出值控制每一台风机下一时刻的工作状态。这种控制方法当系统频率发生变化时,根据每一台风机的工作状态信息确定每一台风机的最优出力值及最优功率输出,使每一台风机均可参与系统的调节,以满足系统的一次调频,保证整个系统的稳定性,提高了风机控制的精确度。