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公开(公告)号:CN117192316A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310981386.8
申请日:2023-08-04
申请人: 清华大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本公开实施例涉及电力电子器件测试技术领域,公开了被测器件的擎住电流和维持电流的测试平台、方法及系统,所述方法包括:设定测试电压信号IDUT*;测量被测器件DUT的电压信号IDUT;对所述测试电压信号IDUT*与电压信号IDUT进行处理;对处理后的测试电压信号IDUT*与电压信号IDUT进行比较,形成比较结果;根据所述比较结果生成控制开关管结构Q1‑D3、开关管结构Q2‑D4和被测器件DUT开通/关断的触发信号;根据所述触发信号控制开关管结构Q1‑D3、开关管结构Q2‑D4和被测器件DUT开通/关断,实现维持电流和擎住电流的测试。本公开的示例性实施例,解决了不易对IGCT器件的维持电流、擎住电流进行测量问题,满足了IGCT器件型式试验的需求。
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公开(公告)号:CN117040507A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310877551.5
申请日:2023-07-17
申请人: 清华大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H03K17/0812 , H03K17/732
摘要: 本发明属于电力电子与信号测量技术领域,特别涉及一种提升发射极关断晶闸管浪涌能力的方法。所述方法包括:对电路中的电流信号进行采样;对采样数据进行计算;根据计算结果判断电涌是否超过承受能力;根据判断结果控制电路中各支路的流通情况,提升电路的浪涌电流能力。
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公开(公告)号:CN117110740A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310983647.X
申请日:2023-08-04
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种电力电子器件加速老化测试电路、装置、方法和系统,电路包括三个并联的半桥电路和两个负载电抗,每个半桥电路包括两个串联的电力电子器件,每个电力电子器件反并联二极管,其中一个半桥电路的中点连接两个负载电抗的一端,另外两个半桥电路的中点分别连接所述两个负载电抗的另一端。能够产生多级电流应力,产生di/dt、dv/dt、暂态过电流、过电压、门极驱动耐受等现有加速老化测试中不存在而实际工况中存在的应力,能够解决测试工况与实际工况差异大、应力类型不符的问题,使测试更接近真实工况,提高了测试结果的可信度,适用于多种器件的老化加速测试,便于进行不同应力水平和相同应力水平的测试,测试效率高。
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公开(公告)号:CN117129749A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310875329.1
申请日:2023-07-17
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
摘要: 本发明涉及电力电子与高压测量技术领域,特别涉及一种集成门极换流晶闸管器件门极电压测量方法及装置。本发明通过同步控制模块控制延时控制模块,通过延时控制模块控制采样保持和AD采样模块;模拟开关Q1闭合,模拟开关Q2打开,启动采样保持和AD采样模块。本发明采用模拟开关,差分放大电路以及AD采样电路,配合采样触发控制和高速采样保持电路,实现对门极电压的实时、准确测量。
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公开(公告)号:CN106451191B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201611023351.X
申请日:2016-11-14
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
发明人: 姜亚军 , 王帮田 , 张杰 , 杨思亮 , 纪江辉 , 王金雷 , 王小丽 , 张丽娟 , 赵玉芝 , 张艳晓 , 张鹏 , 曹善军 , 王金芳 , 赵成 , 李燕燕 , 郅娇娇 , 王鹏
IPC分类号: H02B13/035
摘要: 本发明涉及一种充气柜,充气柜包括柜体,柜体内设置有灭弧室和隔离开关,灭弧室包括灭弧室静端出线座和灭弧室动端出线座,隔离开关包括隔离开关动触座和隔离开关静触座,灭弧室静端出线座、灭弧室动端出线座、隔离开关动触座和隔离开关静触座中至少一个上设有温度传感器,可以实时知道断路器的工作状态是否正常以及隔离开关的工作状态是否正常,如果断路器或隔离开关发生故障,导致连接处出现温升现象,工作人员通过温度传感器可以及时知道,解决了现有技术中断路器及隔离开关的故障无法预知易引发安全事故的问题。
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公开(公告)号:CN106298756B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610684150.8
申请日:2016-08-18
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L25/11 , H01L29/739
摘要: 本发明提供了一种IGBT串联压接封装单元及使用该封装单元的直流断路器,IGBT串联压接封装单元包括支撑框架和位于支撑框架中的IGBT阀串,支撑框架上于IGBT阀串的一端设置有压装应力锥,支撑框架包括靠近压装应力锥一端的第一法兰板,第一法兰板上螺纹连接有与第一法兰板形成丝杠螺母机构的压力适配器,压力适配器上设置有供压装应力锥的顶杆穿过的穿孔,压力适配器具有与压装应力锥顶压配合的顶压端。本发明的有益效果在于:压力适配器与第一法兰板螺纹配合,从而可以通过压力适配器的旋转使其在第一法兰板上精确向内移动,直至间隙被精确填满,保证了所施加的压力与保持的压力完全一致,实现了压装力的精确控制,保证了压装效果,提高了压装质量。
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公开(公告)号:CN104795821B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201510214056.1
申请日:2015-04-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明提供一种逆变器电压谐波分频抑制方法,该方法用基波鲁棒下垂控制器采集逆变器输出电压v0和电流i,并对v0和i进行基波鲁棒下垂控制得到基波电压调制信号vr1;用谐波鲁棒下垂控制器采集逆变器输出电压v0和电流i,并对v0和i进行谐波鲁棒下垂控制得到谐波电压调制信号vrh;用电压调制信号叠加单元对vr1和vrh求和,得到电压调制信号vr;用逆变器输出阻抗控制单元采集逆变器输出电流i,并将电流i与比例系数Ki的乘积同电压调制信号vr间的差作为输入给PWM信号发生器的PWM波控制信号u;S5,用驱动电路接收PWM信号发生器的输出信号,并驱动逆变电路开通或关断。本发明提供的技术方案可有效合理地处理逆变器输出电压中的谐波问题,改善逆变器输出电压的波形质量。
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公开(公告)号:CN106058902A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610378805.9
申请日:2016-05-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/32
CPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种提高充电电能质量的电动汽车入网充电机及方法,通过在控制环节中通过对接入电压进行过零检测和锁相环锁相,以构造标准正弦指令信号,生成相应的PWM脉冲信号,使得脉冲信号产生电路所需的信号幅值大小与电源电压的波形幅值并无关系,避免电源侧电压波动或畸变带来影响。本发明适用于风能、潮汐能等间歇性的新能源接入电动汽车充电的场合。可有效的降低间歇性新能源电压畸变或幅值波动的影响,减轻对充电机电力电子器件的冲击,同时降低对充电电池的损害,提高充电机及电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114123355B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111098975.9
申请日:2021-09-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种基于台区智能终端的光伏高渗透率下电压控制方法和系统,包括:当配电网中发生节点电压越限时,台区智能终端基于智能电表上报的各节点电气数据,计算发生电压越限的各节点的电压越限值,并计算每个含分布式光伏电源的节点功率调节时的综合电压灵敏度,分别选出分布式光伏无功调节方式及储能调节方式中综合电压灵敏度最大的节点;在等效调节基础上,计算对应节点调节方式的调节成本,选择调节成本最小的调节方式进行功率调节;当所述调节成本最小的节点可调功率用完后,重新计算综合电压灵敏度及调节成本,直到各节点电压不再越限。本发明能够计算多点电压同时越限时的电压灵敏度,并计及调节成本,精确地设计电压控制策略。
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公开(公告)号:CN114123355A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111098975.9
申请日:2021-09-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种基于台区智能终端的光伏高渗透率下电压控制方法和系统,包括:当配电网中发生节点电压越限时,台区智能终端基于智能电表上报的各节点电气数据,计算发生电压越限的各节点的电压越限值,并计算每个含分布式光伏电源的节点功率调节时的综合电压灵敏度,分别选出分布式光伏无功调节方式及储能调节方式中综合电压灵敏度最大的节点;在等效调节基础上,计算对应节点调节方式的调节成本,选择调节成本最小的调节方式进行功率调节;当所述调节成本最小的节点可调功率用完后,重新计算综合电压灵敏度及调节成本,直到各节点电压不再越限。本发明能够计算多点电压同时越限时的电压灵敏度,并计及调节成本,精确地设计电压控制策略。
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