一种用于SVG设备旁路开关的控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN109378831A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811590058.0

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: H02J3/18 H02J13/00

    摘要: 本发明涉及高压设备的技术领域,公开了一种用于SVG设备旁路开关的控制装置,包括并联在交流侧的接触器和交流取电模块,所述接触器的合闸线圈通过光纤控制模块与储能电容相连,所述光纤控制模块与上层控制器相连,所述上层控制器通过光纤控制模块与接触器的合闸辅助触头相连,所述交流取电模块与储能电容和光纤控制模块相连,用于将交流侧的交流电转换两路直流电,一路直流电为光纤控制模块供电,另一路为储能电容充电,所述光纤控制模块用于将接收上层控制器发出的合闸光控制信号转换为电控制信号,控制储能电容放电,从而控制接触器合闸;将接收接触器的合闸电信号转换为光信号,发送给上层控制器。本发明的测量结构简单,实用性强。

    一种用于SVG设备旁路开关的控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN109378831B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201811590058.0

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: H02J3/18 H02J13/00

    摘要: 本发明涉及高压设备的技术领域,公开了一种用于SVG设备旁路开关的控制装置,包括并联在交流侧的接触器和交流取电模块,所述接触器的合闸线圈通过光纤控制模块与储能电容相连,所述光纤控制模块与上层控制器相连,所述上层控制器通过光纤控制模块与接触器的合闸辅助触头相连,所述交流取电模块与储能电容和光纤控制模块相连,用于将交流侧的交流电转换两路直流电,一路直流电为光纤控制模块供电,另一路为储能电容充电,所述光纤控制模块用于将接收上层控制器发出的合闸光控制信号转换为电控制信号,控制储能电容放电,从而控制接触器合闸;将接收接触器的合闸电信号转换为光信号,发送给上层控制器。本发明的测量结构简单,实用性强。

    一种用于功率模块的板卡连接结构

    公开(公告)号:CN208986220U

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201822042957.9

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: H01R12/71

    摘要: 本实用新型涉及一种用于功率模块的板卡连接结构,属高压设备技术领域。其特征在于:包括第一板卡、第二板卡和储能部分;其中第一板卡由功率单元和驱动部分共同组成,第二板卡上设置有功率模块的控制部分,第一板卡分别和储能部分及系统电网连接,第二板卡与第一板卡通过排针连接。本实用新型的结构采用排针连接两块板卡,能减少走线及导线引起的干扰,需要连接的两块板卡均能保持正面向上,排针和排针座也仅需正面焊接,板卡SMT焊接中可省掉一道工艺,减少了时间成本和人力成本,通过更改排针长度改变板卡之间堆叠高度,适应不同结构要求。

    一种用于容纳压接功率模块的电气箱

    公开(公告)号:CN218771795U

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202222476461.9

    申请日:2022-09-19

    摘要: 本实用新型属于柔性输电领域,公开了一种用于容纳压接功率模块的电气箱,包括箱体框架、侧面板、前面板、第一纵隔板以及第一横隔板,第一横隔板的一端固接在第一纵隔板上,另一端固定在框架支撑杆部的中部,前面板由上部子板、相对设置的一对下部边板以及相对设置的一对下部隔板组成,并且上部子板与下部边板、上部子板与下部隔板相互贴合且贴缝位于第一横隔板处,并且一对下部隔板的边缘相互贴合形成折板伸出通孔,第一横隔板上还设置有第一交流接线折板,第一交流接线折板通过折板伸出通孔穿出箱体框架,并且第一交流接线折板具有弯折形成的竖直的第一交流接线排板部。

    一种三相全桥拓扑电路
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209435129U

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201822235223.2

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: H02M7/219 H02M7/23

    摘要: 本实用新型涉及一种三相全桥拓扑电路,属电力设备技术领域。其特征在于:每一相与零线之间都并联有一对电容和电阻,每一相的交流出线经过第一电感、继电器和第二电感后均连接该相上桥臂电路中的MOSFET的漏极,该相上桥臂电路中的MOSFET的源极连接下桥臂电路中的MOSFET的漏极,下桥臂电路中的MOSFET的源极与直流出线相连;上桥臂电路和下桥臂电路上的MOSFET均采用碳化硅,每一个碳化硅由一路独立的驱动电路控制开通、关断信号,驱动电路的电流大小和功率根据碳化硅MOSFET的参数进行调整。本实用新型通过在三相全桥拓扑电路使用带驱动电路的碳化硅,具有高效率、高开关频率、高功率密度、低损耗的优点。