用于测量气体绝缘开关设备瞬态外壳电压的系统

    公开(公告)号:CN102121948A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010577420.8

    申请日:2010-12-07

    IPC分类号: G01R19/00 G01R1/18

    摘要: 希望降低测量GIS设备时电磁干扰所带来的不利影响,提高测量的准确性,期望提供一种对于测量GIS设备瞬态外壳电压系统的屏蔽装置。为此,本发明提供了一种用于测量气体绝缘开关设备瞬态外壳电压的系统,其特征在于包括:测量电缆,连接在所述气体绝缘开关设备的外壳和电压测量装置之间;电压测量装置,用于测量所述气体绝缘开关设备外壳处的电压;测量数据处理系统,用于处理来自所述电压测量装置的测量数据;其中,所述测量系统包括整体地屏蔽所述测量电缆、所述电压测量装置以及所述测量数据处理系统的屏蔽装置。通过上述技术方案,提供了对于测量GIS设备瞬态外壳电压的屏蔽装置,降低了电磁干扰的影响,提高了测量的准确性。

    一种大功率压接式IGBT器件

    公开(公告)号:CN105552038B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201510960406.9

    申请日:2015-12-18

    IPC分类号: H01L23/10 H01L29/739

    摘要: 本发明提供一种大功率压接式IGBT器件,包括管壳和同轴安装在所述管壳上下两端的板状金属电极,下端金属电极的内侧面上安装有凸台,所述凸台与上端金属电极之间压接有功率子模块,所述下端金属电极的内侧面上垂直安装有将所述下端金属电极的内侧面分隔成四个区域的十字形硅钢片组;所述凸台分布在所述四个区域内;所述十字形硅钢片组外部为绝缘框架。本发明提供的技术方案将大量的凸台进行分割,降低了凸台在通过瞬态电流时,所产生磁场的相互影响,从而实现了局部区域内凸台之间杂散电感的最小化,提高了器件的使用性能。

    特高压直流换流阀二端口电路

    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

    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。

    一种基于开关特性测量的IGBT芯片筛选结构

    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

    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。

    一种大功率压接式IGBT器件

    公开(公告)号:CN105552038A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510960406.9

    申请日:2015-12-18

    IPC分类号: H01L23/10 H01L29/739

    摘要: 本发明提供一种大功率压接式IGBT器件,包括管壳和同轴安装在所述管壳上下两端的板状金属电极,下端金属电极的内侧面上安装有凸台,所述凸台与上端金属电极之间压接有功率子模块,所述下端金属电极的内侧面上垂直安装有将所述下端金属电极的内侧面分隔成四个区域的十字形硅钢片组;所述凸台分布在所述四个区域内;所述十字形硅钢片组外部为绝缘框架。本发明提供的技术方案将大量的凸台进行分割,降低了凸台在通过瞬态电流时,所产生磁场的相互影响,从而实现了局部区域内凸台之间杂散电感的最小化,提高了器件的使用性能。