大容量高频变压器最优工作频率的确定方法

    公开(公告)号:CN105118647B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510540575.7

    申请日:2015-08-28

    IPC分类号: H01F41/00

    摘要: 本发明属于高频变压器设计领域,特别涉及一种大容量高频变压器最优工作频率的确定方法。其特征是:确定变压器磁芯的材料、初选工作频率f,求出相关参数,计算高频变压器的面积积值Ap,根据Ap确定初选磁芯的尺寸;建立工作磁密B和导线电流密度J关于频率的关系表达式;建立特定设计容量S和工作磁密B下,高频变压器体积的等效尺寸SF与初选工作频率f的关系式,求导得到变压器的初选最优工作频率值fopt;计算初选最优工作频率值fopt下的高频变压器面积积值A′p,确定相应的磁芯尺寸值。本发明能应用于不同磁芯材料和原副边不同电压等级的高频变压器设计中最优工作频率的确定,在最大化地减小变压器的设计体积时,可以有效地减少计算工作量,节省计算时间。

    大容量高频变压器最优工作频率的确定方法

    公开(公告)号:CN105118647A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510540575.7

    申请日:2015-08-28

    IPC分类号: H01F41/00

    摘要: 本发明属于高频变压器设计领域,特别涉及一种大容量高频变压器最优工作频率的确定方法。其特征是:确定变压器磁芯的材料、初选工作频率f,求出相关参数,计算高频变压器的面积积值Ap,根据Ap确定初选磁芯的尺寸;建立工作磁密B和导线电流密度J关于频率的关系表达式;建立特定设计容量S和工作磁密B下,高频变压器体积的等效尺寸SF与初选工作频率f的关系式,求导得到变压器的初选最优工作频率值fopt;计算初选最优工作频率值fopt下的高频变压器面积积值A′p,确定相应的磁芯尺寸值。本发明能应用于不同磁芯材料和原副边不同电压等级的高频变压器设计中最优工作频率的确定,在最大化地减小变压器的设计体积时,可以有效地减少计算工作量,节省计算时间。

    一种变压器绕组变形的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN105091732A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510497589.5

    申请日:2015-08-13

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本申请提供了一种变压器绕组变形的检测方法及系统,该方法包括:采集待检测变压器绕组在不同频率下的响应端电压和激励端电压;根据响应端电压和激励端电压计算待检测变压器绕组的传递函数模值;根据不同频率下的传递函数模值在坐标系中绘制频响曲线,并将变压器绕组正常时的频响曲线绘制在坐标系中;对两条频响曲线利用腐蚀算法进行预处理,获取符合预设条件的曲线数据并计算两条频响曲线的相关系数;根据相关系数与相关系数预设值的大小判断待检测变压器绕组的变形情况。该方法检测通过利用腐蚀算法对坐标系中的绘制的两条频响曲线进行预处理,去除了毛刺现象,避免了电磁信号等噪声的干扰,提高了诊断的精确度,降低了误判的可能性。

    一种半控型有源注入电流式高压直流断路器及其实现方法

    公开(公告)号:CN103337851B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310279787.5

    申请日:2013-07-04

    IPC分类号: H02J1/00

    摘要: 本发明涉及一种直流系统的断路器,具体涉及一种半控型有源注入电流式高压直流断路器及其实现方法。断路器包括高速开关-晶闸管模块支路、以及与该支路并联的避雷器支路和桥式电路;电容器-电抗器串联支路和电阻-晶闸管串联支路并联后连接于所述桥式电路两桥臂的中点处;在电容器两端并联有充电回路。本发明基于传统有源注入电流方式分断直流电流原理,在此基础上加入半控型电力电子器件,并采用高速机械开关,保持了在正常导通时低损耗的优点,而且能够实现快速、无弧地分断双向电流。电路拓扑结构简单,控制简便,技术成熟,易于实现,分断电流能力大,耐受电压等级高,扩展能力强,且使用的电力电子器件数目少,极大程度上降低了成本。

    一种用于IGBT开关组件的驱动装置

    公开(公告)号:CN106712755A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510771683.5

    申请日:2015-11-13

    IPC分类号: H03K17/567

    CPC分类号: H03K17/567

    摘要: 一种用于IGBT开关组件的驱动装置,包括固定于IGBT压装单元的驱动单元(2);所述驱动单元(2)包括外壳、驱动板(16)、转接模块(15)和绝缘隔离柱(14);所述绝缘隔离柱(14)位于驱动壳体(12)和驱动板(16)之间,所述转接模块(15)和所述绝缘隔离柱(14)位于所述外壳内。本发明有效的缩短了驱动单元与IGBT压装单元之间的距离,而且绝缘效果更佳,提高了IGBT驱动的可靠性。