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公开(公告)号:CN110133472B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910481839.4
申请日:2019-06-04
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G01R31/265 , G01R31/27
Abstract: 本发明提供一种IGBT芯片的非接触式工作参数测量方法。所述测量方法首先利用双脉冲测试电路的仿真模型确定表示IGBT芯片的工作参数与IGBT芯片工作过程中产生的PETT振荡信号关系的拟合函数,然后利用所述双脉冲测试电路,获取不同的工作参数的实际值对应的PETT振荡信号参数的实际值,得到测试数据,根据测试数据确定拟合函数中的待定系数,得到拟合函数模型;然后采用天线获取IGBT芯片实际工作过程中产生的PETT振荡信号,并根据所述函数模型和实际工作过程中产生的PETT振荡信号,获取IGBT芯片实际工作过程的工作参数,实现了IGBT芯片的非接触式测量,进而实现了高压电力系统换流阀和断路器等中的IGBT芯片的工作参数的实时在线监测。
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公开(公告)号:CN110232234B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910481319.3
申请日:2019-06-04
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G06F30/367 , G06F30/23 , G06F113/18
Abstract: 本发明公开一种PETT振荡调节器件及IGBT子模块的制作方法,所述PETT振荡调节器件为绕有线圈的坡莫合金环;所述坡莫合金环为环状结构;所述线圈的第一接线端连接直流电源的第一接线端,所述线圈的第二接线端连接直流电源的第二接线端;将所述坡莫合金环套在具有产生PETT振荡功能的IGBT器件的金属电极上,通过调节所述线圈内直流电流的大小来调节所述IGBT器件产生的PETT振荡的参数。本发明可以对IGBT器件产生的PETT振荡进行调控,并放置于工业界的IGBT模块中,作为监测模块的辅助装置,在监测时调节线圈电流,以应用于后续对IGBT模块的状态监测过程。
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公开(公告)号:CN110232234A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910481319.3
申请日:2019-06-04
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种PEET振荡调节器件及IGBT子模块的制作方法,所述PEET振荡调节器件为绕有线圈的坡莫合金环;所述坡莫合金环为环状结构;所述线圈的第一接线端连接直流电源的第一接线端,所述线圈的第二接线端连接直流电源的第二接线端;将所述坡莫合金环套在具有产生PETT振荡功能的IGBT器件的金属电极上,通过调节所述线圈内直流电流的大小来调节所述IGBT器件产生的PETT振荡的参数。本发明可以对IGBT器件产生的PETT振荡进行调控,并放置于工业界的IGBT模块中,作为监测模块的辅助装置,在监测时调节线圈电流,以应用于后续对IGBT模块的状态监测过程。
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公开(公告)号:CN110133472A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910481839.4
申请日:2019-06-04
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G01R31/265 , G01R31/27
Abstract: 本发明提供一种IGBT芯片的非接触式工作参数测量方法。所述测量方法首先利用双脉冲测试电路的仿真模型确定表示IGBT芯片的工作参数与IGBT芯片工作过程中产生的PETT振荡信号关系的拟合函数,然后利用所述双脉冲测试电路,获取不同的工作参数的实际值对应的PETT振荡信号参数的实际值,得到测试数据,根据测试数据确定拟合函数中的待定系数,得到拟合函数模型;然后采用天线获取IGBT芯片实际工作过程中产生的PETT振荡信号,并根据所述函数模型和实际工作过程中产生的PETT振荡信号,获取IGBT芯片实际工作过程的工作参数,实现了IGBT芯片的非接触式测量,进而实现了高压电力系统换流阀和断路器等中的IGBT芯片的工作参数的实时在线监测。
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公开(公告)号:CN109752638A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910084809.X
申请日:2019-01-29
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开一种连续测量IGBT芯片输出曲线的装置及方法。所述装置包括电容,电感,被测IGBT,辅助IGBT,续流二极管,负载电阻,直流电压源,驱动脉冲生成器,电流测量装置和电压测量装置。所述方法基于电感充放电电路,通过一次充放电过程为被测IGBT提供连续变化的电流,同时测量IGBT的电流和电压,即可以得到被测IGBT芯片的整条输出曲线,达到简单、快速测量IGBT芯片输出曲线的效果。
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公开(公告)号:CN110780185B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201911050874.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种并联均流测试平台及方法和一种金属电极组件。该平台用于IGBT芯片和二极管芯片的并联均流测试;该平台包括现场主控机、高压直流电源、防爆电容器、反向恢复二极管、电抗器、IGBT驱动器、光波信号发生器、罗果夫斯基电流测量线圈组、压接型IGBT器件、示波器组和金属电极组件;IGBT驱动器、反向恢复二极管、压接型IGBT器件和待测芯片按需求连接成被动注入模式或主动开关模式下的测试电路。金属电极组件包括带孔电极板和带插针的电极凸台;通过将插针插入插孔中实现电极凸台与带孔电极板的连接,电极凸台与待测芯片连接。本发明能够根据待测芯片的布局调整电极的布局,适应在不同布局情况下的并联均流测试。
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公开(公告)号:CN109752638B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910084809.X
申请日:2019-01-29
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开一种连续测量IGBT芯片输出曲线的装置及方法。所述装置包括电容,电感,被测IGBT,辅助IGBT,续流二极管,负载电阻,直流电压源,驱动脉冲生成器,电流测量装置和电压测量装置。所述方法基于电感充放电电路,通过一次充放电过程为被测IGBT提供连续变化的电流,同时测量IGBT的电流和电压,即可以得到被测IGBT芯片的整条输出曲线,达到简单、快速测量IGBT芯片输出曲线的效果。
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公开(公告)号:CN110780185A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911050874.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种并联均流测试平台及方法和一种金属电极组件。该平台用于IGBT芯片和二极管芯片的并联均流测试;该平台包括现场主控机、高压直流电源、防爆电容器、反向恢复二极管、电抗器、IGBT驱动器、光波信号发生器、罗果夫斯基电流测量线圈组、压接型IGBT器件、示波器组和金属电极组件;IGBT驱动器、反向恢复二极管、压接型IGBT器件和待测芯片按需求连接成被动注入模式或主动开关模式下的测试电路。金属电极组件包括带孔电极板和带插针的电极凸台;通过将插针插入插孔中实现电极凸台与带孔电极板的连接,电极凸台与待测芯片连接。本发明能够根据待测芯片的布局调整电极的布局,适应在不同布局情况下的并联均流测试。
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公开(公告)号:CN203452126U
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201320523743.8
申请日:2013-08-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: E03B3/28
Abstract: 本实用新型属于淡水制备装置,特别涉及一种空气凝水式太阳能淡水收集器。该集水器主体分为上下两部分,上半部分为太阳能电池板支撑构架,太阳能电池板支撑构架上设置若干个用来布置太阳能电池板的四边形镂孔,可升降的太阳能电池板的形状与尺寸与镂孔匹配;集水器的下半部分为制冷降温结构,整体呈半球状,内壁贴覆半导体制冷片,外壁设置不规则的褶皱凸起;太阳能电池板与蓄电池连接,蓄电池与半导体制冷片连接;集水器的底部外缘设置集水槽,并通过管道与储水装置连接。该集水器能够实现物理方法集水,工作效率高,由太阳能电池板实现能量自给,同时可以实现自动化控制,适合于海岛、西部、滨海或盐湖沿岸的缺水地区使用。
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