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公开(公告)号:CN107679285A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710804900.5
申请日:2017-09-08
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明属于电力系统电磁暂态分析技术领域,尤其涉及一种特高压直流换流阀二端口电路。为了提高特高压直流换流高压端阀层过电压仿真分析的效率并保证精确度,本发明提出一种特高压直流换流阀二端口电路,包括阀层电路和端口寄生电容,在冲击电压的主频段范围内对关键元器件参数的阻抗特性进行分析,建立单个阀层乃至多个阀层的电路;基于端子电容方法提取阀层寄生电容,并在此基础上利用迭代等效方法提取端口寄生电容。本发明建立的阀层电路极大地缩短了建模和仿真时间,提高了仿真分析的效率,对于寄生电容参数的提取也大大缩短了提取的时间和计算复杂度。
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公开(公告)号:CN107305852B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201610262775.5
申请日:2016-04-25
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H01L21/66
摘要: 本发明提供了一种基于开关特性测量的IGBT芯片筛选结构,包括上端盖、下端盖和发射极金属电极;上端盖和下端盖均为凹形盖,上端盖和下端盖的两侧壁通过外框架弹簧连接形成一个长方体框架;发射极金属电极设置在长方体框架内,其包括圆盘形金属电极,及相对该圆盘形金属电极的中心轴对称分布的多个凸台,凸台上放置IGBT模块;圆盘形金属电极布置在下端盖上,其上面和侧面分别设置有一个栅极PCB板和一个辅助栅极/发射极端子。与现有技术相比,本发明提供的一种基于开关特性测量的IGBT芯片筛选结构,可以在主回路参数一致的条件下,测量多个并联的IGBT芯片的开关波形,从而综合评价芯片的动静态参数是否一致。
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公开(公告)号:CN107305886B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201610262592.3
申请日:2016-04-25
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H01L25/11 , H01L23/528
摘要: 本发明提供了一种便于串联使用的大功率IGBT模块,包括功率子单元、金属电极板和外部管壳;金属电极板设置在外部管壳的底部;外部管壳包括两列方形框架;两列方形框架之间留有空间形成一个条状框架;功率子单元设置在方形框架内且与金属电极板紧密接触,其包括金属端盖、栅极PCB板、辅助栅极PCB板和多个功率半导体芯片;辅助栅极PCB板设置在条状框架内;金属端盖、金属电极板和栅极PCB板分别与功率半导体芯片的集电极、发射极和栅极电气连接。与现有技术相比,本发明提供的一种便于串联使用的大功率IGBT模块,既有利于功率半导体器件的串联,同时不需要太大的钳位压力,降低了功率半导体器件在实际应用过程中对机械结构的要求。
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公开(公告)号:CN107679285B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201710804900.5
申请日:2017-09-08
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于电力系统电磁暂态分析技术领域,尤其涉及一种特高压直流换流阀二端口电路。为了提高特高压直流换流高压端阀层过电压仿真分析的效率并保证精确度,本发明提出一种特高压直流换流阀二端口电路,包括阀层电路和端口寄生电容,在冲击电压的主频段范围内对关键元器件参数的阻抗特性进行分析,建立单个阀层乃至多个阀层的电路;基于端子电容方法提取阀层寄生电容,并在此基础上利用迭代等效方法提取端口寄生电容。本发明建立的阀层电路极大地缩短了建模和仿真时间,提高了仿真分析的效率,对于寄生电容参数的提取也大大缩短了提取的时间和计算复杂度。
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公开(公告)号:CN107305852A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610262775.5
申请日:2016-04-25
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H01L21/66
CPC分类号: H01L22/32
摘要: 本发明提供了一种基于开关特性测量的IGBT芯片筛选结构,包括上端盖、下端盖和发射极金属电极;上端盖和下端盖均为凹形盖,上端盖和下端盖的两侧壁通过外框架弹簧连接形成一个长方体框架;发射极金属电极设置在长方体框架内,其包括圆盘形金属电极,及相对该圆盘形金属电极的中心轴对称分布的多个凸台,凸台上放置IGBT模块;圆盘形金属电极布置在下端盖上,其上面和侧面分别设置有一个栅极PCB板和一个辅助栅极/发射极端子。与现有技术相比,本发明提供的一种基于开关特性测量的IGBT芯片筛选结构,可以在主回路参数一致的条件下,测量多个并联的IGBT芯片的开关波形,从而综合评价芯片的动静态参数是否一致。
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公开(公告)号:CN107305886A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610262592.3
申请日:2016-04-25
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H01L25/11 , H01L23/528
CPC分类号: H01L2224/0603 , H01L2224/4846 , H01L2224/48472 , H01L2224/49111 , H01L2224/49175 , H01L25/115 , H01L23/528
摘要: 本发明提供了一种便于串联使用的大功率IGBT模块,包括功率子单元、金属电极板和外部管壳;金属电极板设置在外部管壳的底部;外部管壳包括两列方形框架;两列方形框架之间留有空间形成一个条状框架;功率子单元设置在方形框架内且与金属电极板紧密接触,其包括金属端盖、栅极PCB板、辅助栅极PCB板和多个功率半导体芯片;辅助栅极PCB板设置在条状框架内;金属端盖、金属电极板和栅极PCB板分别与功率半导体芯片的集电极、发射极和栅极电气连接。与现有技术相比,本发明提供的一种便于串联使用的大功率IGBT模块,既有利于功率半导体器件的串联,同时不需要太大的钳位压力,降低了功率半导体器件在实际应用过程中对机械结构的要求。
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公开(公告)号:CN114464429A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210179536.9
申请日:2022-02-25
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 苏州康开电气有限公司
IPC分类号: H01F27/30
摘要: 本发明涉及一种高压大容量环型空心电抗器支撑结构。包括若干支撑板、底板、若干绝缘支柱、底座、环形梳状板以及支撑环;多个线饼绕制在水平设置的所述梳状板上,所述多个线饼组成线圈;所述支撑板竖直设置并与所述梳状板连接,用于承担所述梳状板以及其上线饼的重力;所述支撑板固定在水平设置的所述底板上;所述支撑环位于所述线圈的内侧;所述底板和所述支撑环下方固定连接有所述绝缘支柱;所述绝缘支柱固定在所述底座上。本发明提出的环型空心电抗器的线圈能够整体绕制,能够防止线圈发生过大的变形,且散热面积较大,满足高压大容量的应用要求。
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公开(公告)号:CN114019216A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111282131.X
申请日:2021-11-01
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种弹性压接IGBT器件芯片电流在线测量系统,利用能够集成在弹性压接IGBT器件内部的PCB板作为测量系统的载体,PCB板上开设有多个矩形开孔,每个矩形开孔周围设置一个矩形罗氏线圈,碟簧从矩形开孔中穿过,使用矩形罗氏线圈作为测量探头测量单个芯片的电流,实现弹性压接IGBT器件内部各芯片电流的在线测量;矩形罗氏线圈包括多个依次紧密排布的矩形单匝线圈,多个矩形单匝线圈均斜向布置在矩形开孔周围,使得矩形线圈有更均匀的绕线密度,提高了测量准确度和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN106981995B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710270496.8
申请日:2017-04-24
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院
IPC分类号: H02M5/12
摘要: 本发明公开了一种高频变压器电压、电流传输比的精细化设计方法,所述方法包括:A、建立高频变压器的电压、电流传输函数,获得传输特性谐振特征;B、提出高频变压器传输比的设计约束;C、实现高频变压器传输比设计。本发明方法可以使高频变压器的电压与电流传输比接近绕组匝比,从而保证高频变压器实现预期的电压与电流变换,对于高频变压器的优化设计具有一定指导意义。
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公开(公告)号:CN106602531B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610909236.6
申请日:2016-10-18
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了属于换流器故障保护装置范围的一种模块化多电平换流器对直流短路故障的桥臂旁路保护电路。该保护电路是通过在模块化多电平换流器每相的上、下桥臂之间设置一条由旁路晶闸管和旁路电阻串联构成的桥臂旁路实现的。正常运行时,旁路晶闸管处于关断状态,桥臂旁路不起作用。发生故障后,在闭锁子模块IGBT的同时使旁路晶闸管导通,桥臂旁路的分流作用不仅能够减小流过子模块器件的故障电流,还能加快交流断路器跳闸后直流侧电流的衰减,从而缩短故障恢复时间,对器件和交流系统起到良好的故障保护作用。对于采用直流断路器的系统而言,该保护电路能够减小直流侧的故障电流,降低对直流断路器开断电流的要求,提高经济性和可靠性。
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