变频器异常电压穿越电源

    公开(公告)号:CN102545646B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210016612.0

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种变频器异常电压穿越电源,主要由旁路电路、整流电路、升降压电路三部分构成。旁路电路采用三相静态开关,整流电路为三相不控整流电路结构,升降压电路为DCDC变换。变频器异常电压穿越电源采用平时旁路,交流电压故障时动作的控制方式,即在系统电压跌落至一定程度时,升降压电路投入运行,进行升压控制,保证穿越电源输出电压维持恒定;在系统电压上升至一定程度时,变频器异常电压穿越电源封锁旁路电路,同时升降压电路投入运行,进行降压控制,以保证输出直流电压维持恒定。在系统电发生异常时,穿越电源始终输出稳定的直流电压以确保变频器不停机,拖动电机输出转速、转矩、功率不发生变化。

    变频器异常电压穿越电源

    公开(公告)号:CN102545646A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210016612.0

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种变频器异常电压穿越电源,主要由旁路电路、整流电路、升降压电路三部分构成。旁路电路采用三相静态开关,整流电路为三相不控整流电路结构,升降压电路为DCDC变换。变频器异常电压穿越电源采用平时旁路,交流电压故障时动作的控制方式,即在系统电压跌落至一定程度时,升降压电路投入运行,进行升压控制,保证穿越电源输出电压维持恒定;在系统电压上升至一定程度时,变频器异常电压穿越电源封锁旁路电路,同时升降压电路投入运行,进行降压控制,以保证输出直流电压维持恒定。在系统电发生异常时,穿越电源始终输出稳定的直流电压以确保变频器不停机,拖动电机输出转速、转矩、功率不发生变化。

    一种化学水浴沉积硫化镉薄膜的方法及装置

    公开(公告)号:CN103320774B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310296779.1

    申请日:2013-07-15

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种化学水浴沉积硫化镉薄膜的方法及装置,所述方法包括以下步骤:(1)清洗衬底并吹干;(2)安装衬底;(3)预热衬底;(4)配置溶液;(5)反应沉积;(6)后续处理:将镀膜衬底用去离子水冲洗,然后吹干或烘干。所述装置包括反应容器和恒温箱,漫淋槽、衬底、专用夹具和传输装置均置于恒温箱内,反应溶液流经加热器后注入漫淋槽,专用夹具与衬底底部设有传输装置。本发明不采用恒温水浴装置、搅拌装置和超声波辅助沉积,适于连续化生产,提高了生产效率并且对衬底仅单面镀膜,改善了衬底镀膜后的美观度,沉积的硫化镉薄膜均匀且致密,成膜质量高,满足薄膜太阳能电池缓冲层需要。

    一种继电保护装置的分布式供电系统

    公开(公告)号:CN102593784B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201210054215.2

    申请日:2012-03-05

    Inventor: 徐刚 张涛 暴立勇

    Abstract: 本发明公布了一种继电保护装置的分布式供电系统。所述供电系统中,初级电源模块设计了两路相互隔离的24VDC电压输出,一路输出用于内部供电,一路输出用于外部供电。用于内部供电的一路电压通过电源总线输出到各功能插件(模块),而后由二级电源转换模块将内部24VDC转换为功能模块所需的电压等级。本发明有效的解决了集中式供电电源存在的一些问题,不仅简化了初级电源模块的设计难度、提高了电源的可靠性和设计复用性,而且节省了继电保护装置的背板资源,缩短了产品的开发周期。

    一种基于储能主从控制结构的可扩展同步控制系统

    公开(公告)号:CN103558824A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310540888.3

    申请日:2013-11-05

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 一种基于储能主从控制结构的可扩展同步控制系统,系统分为VF控制器、就地控制单元两种装置,VF节点、转发节点、就地控制节点三种节点,通过高速光纤实现装置间的通信,达到装置联网以及节点扩展的目的。本系统可以灵活的通过配置实现节点的去除、添加、系统间同步处理、VF控制器的角色自由变换等操作。光纤通信采用8B/10B编解码,并辅以CRC校验保证通信的正常;通过同步码字来保证系统间各个就地控制节点以及VF节点的AD采样、CPU中断、载波相位等同步运行,保证各个就地控制节点运行步调一致,使控制效果最大可能得接近理想效果;VF装置可在外部控制下转换为VF控制节点角色及转发节点角色,大大提高了系统扩展的便捷与灵活性。

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