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公开(公告)号:CN109980958A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711450449.8
申请日:2017-12-27
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 江苏同芯电气科技有限公司
Abstract: 本发明属于电源模块,具体涉及一种用于高压长脉冲PSM电源的子模块。一种用于高压长脉冲PSM电源的子模块,由三相二极管整流桥、母线电容、开关管和续流二极管组成,其中二极管整流桥的两个输入端与外围电路连接,二极管整流桥的两个桥间位置连接副边绕组,所述外围电路由母线电容、开关管和续流二极管组成。本发明的显著效果是:(1)本发明电源模块输出电压等级较高。故在同等电压输出情形下,所需模块数较少。(2)本发明模块输入为单相交流方式。通常副边绕组均为三相,可将三相解开作为三个相同模块的输入,不仅可以降低变压器的体积,还可以使得输出电压等级提高。提高整机的功率密度。
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公开(公告)号:CN109980983A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711446280.9
申请日:2017-12-27
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 江苏同芯电气科技有限公司
IPC: H02M9/04
Abstract: 本发明属于电源模块,具体涉及一种改良型脉冲高压电源的电源模块。一种改良型脉冲高压电源的电源模块,其中,由三相不可控整流桥、直流母线电容、半桥IGBT模块、输出电感、缓冲吸收装置组成,其中输出电感和缓冲吸收装置设置在输出端。本发明的显著效果是:(1)本发明装置将高压输出电感分散到各种电源模块中,既可以抑制各模块间电压的不平衡度,又可降低电感的制作难度。(2)本发明装置在电路结构和控制算法上均作出改良,使得本装置可以输出高频高压的电压波形。(3)本发明装置采用改良型的电源模块,可最大程度的降低线间寄生电容对负载电极的冲击,从而可避免因此造成的电极损伤。
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公开(公告)号:CN106556791B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201610893753.9
申请日:2016-10-13
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 江苏同芯电气科技有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明提供了一种大功率IGBT动态测试电路及其控制方法,所述测试电路包括高压充电器、控制/测量单元、电容器、负载电感单元和被测IGBT;高压充电器的输入端与交流电网连接,一个输出端与电容器并联,另一个输出端与控制/测量单元连接;负载电感单元和被测IGBT串联后与电容器并联;负载电感单元包括分别并联的电感、机械开关和续流二极管;控制/测量单元,用于控制被测IGBT和机械开关的通断,检测通过被测IGBT的电流及其端电压。与现有技术相比,本发明提供的一种大功率IGBT动态测试电路,通过切换机械开关的通断可以实现对被测IGBT进行多种类型的测试,提高了IGBT动态测试设备的利用率,同时也降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN106556791A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610893753.9
申请日:2016-10-13
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 江苏同芯电气科技有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明提供了一种大功率IGBT动态测试电路及其控制方法,所述测试电路包括高压充电器、控制/测量单元、电容器、负载电感单元和被测IGBT;高压充电器的输入端与交流电网连接,一个输出端与电容器并联,另一个输出端与控制/测量单元连接;负载电感单元和被测IGBT串联后与电容器并联;负载电感单元包括分别并联的电感、机械开关和续流二极管;控制/测量单元,用于控制被测IGBT和机械开关的通断,检测通过被测IGBT的电流及其端电压。与现有技术相比,本发明提供的一种大功率IGBT动态测试电路,通过切换机械开关的通断可以实现对被测IGBT进行多种类型的测试,提高了IGBT动态测试设备的利用率,同时也降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN105048817A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510363475.1
申请日:2015-06-29
Applicant: 江苏同芯电气科技有限公司 , 周细文
Abstract: 本发明公开一种带耦合电感的Buck-Boost型双向DC/DC变换器,其特征在于由N路双向Buck-Boost电路并联组成,N≥2,且N为自然数,各双向Buck-Boost电路的电感采用磁耦合电感。而本发明采用耦合电感,该电感在相同并联共模电感的条件下,具有差模均流电感大、均流效果好,装置体积小、噪声小及效率高等诸多优点,可提高等效开关频率,降低工作噪声和电感体积,提高转换效率。本发明DC/DC变换器在单一方向上即可升压也可降压,故应用范围很广泛。
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公开(公告)号:CN109510474B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN201811426981.0
申请日:2018-11-27
Applicant: 江苏同芯电气科技有限公司
IPC: H02M7/00 , H05K7/20 , H02M7/5387 , H02M1/44
Abstract: 本发明公开了一种大电流/高电压IGBT直接并联的大容量逆变模块,包括水冷板、分立式IGBT器件、叠层母排、第一吸收电容、驱动回路、交流侧汇流母排、电流传感器、直流侧叠层母排、第二吸收电容、直流侧负汇流母排和直流侧正汇流母排,所述分立式IGBT器件为六个,六个分立式IGBT器件依次从上而下均匀布置在水冷板上。本发明提出的大电流/高电压IGBT直接并联的大容量逆变模块,并联各支路电流阻抗计算精确,保证一致,实现很高的均流系数,驱动电路各相各器件电缆长度一致,路径分开,互补干扰;主回路布局设计,充分利用空间,优化电路路径,功率密度大,模块整体尺寸小,简洁,便于维护安装,电气特性佳。
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公开(公告)号:CN109510474A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811426981.0
申请日:2018-11-27
Applicant: 江苏同芯电气科技有限公司
IPC: H02M7/00 , H05K7/20 , H02M7/5387 , H02M1/44
Abstract: 本发明公开了一种大电流/高电压IGBT直接并联的大容量逆变模块,包括水冷板、分立式IGBT器件、叠层母排、第一吸收电容、驱动回路、交流侧汇流母排、电流传感器、直流侧叠层母排、第二吸收电容、直流侧负汇流母排和直流侧正汇流母排,所述分立式IGBT器件为六个,六个分立式IGBT器件依次从上而下均匀布置在水冷板上。本发明提出的大电流/高电压IGBT直接并联的大容量逆变模块,并联各支路电流阻抗计算精确,保证一致,实现很高的均流系数,驱动电路各相各器件电缆长度一致,路径分开,互补干扰;主回路布局设计,充分利用空间,优化电路路径,功率密度大,模块整体尺寸小,简洁,便于维护安装,电气特性佳。
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公开(公告)号:CN105141170A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510601530.6
申请日:2015-09-18
Applicant: 江苏同芯电气科技有限公司 , 周细文
Abstract: 本发明公开一种长脉冲大功率高压电源,其特征在于主要由多绕组隔离变压器和两档电压输出的多个AC/DC单元模块组成,所述多绕组隔离变压器采用副边三相绕组均解开的方式,每个副边单相绕组分别给一个AC/DC单元模块供电,副边三相绕组解开得到的三个副边单相绕组所对应的三个AC/DC单元模块采用同步控制,所述AC/DC单元模块有两种类型,一种是输出电压为固定值的开关电源模块,另一种是输出电压连续可调的连续调压模块,各AC/DC单元模块输出端相互串联。本发明使得单元模块和输入变压器副边绕组数大大减少,能实现电压平滑连续可调,实用性更强、效率更高,体积更小,维护更加方便。
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公开(公告)号:CN105870926A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610294511.8
申请日:2016-05-05
Applicant: 江苏同芯电气科技有限公司 , 周细文
CPC classification number: H02J3/02 , B60M3/00 , H02M5/22 , H02M7/12 , H02M2001/008
Abstract: 本发明公开了一种新型的交直流混合牵引供电系统,包括降压变压器和换流器,所述换流器接于降压变压器的二次侧,换流器的每个桥臂由N个H桥电路构成,所述H桥包括S1、S2、S3和S4,所述S1与S4串联,所述S2和S3串联,然后将这两个串联结构再并联,所述换流器的控制电路由两个结构完全相同的SVG1和SVG2电路并联构成,通过采用同一套电源,不但实现了三相交流变单相交流输出,而且实现了三相交流变直流输出。
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公开(公告)号:CN104868755A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510323745.6
申请日:2015-06-12
Applicant: 江苏同芯电气科技有限公司 , 周细文
Abstract: 本发明公开一种大功率双向多路直流模拟电源,其特征在于由至少两个相互隔离的模拟直流电源单元组成,各模拟直流电源单元包括相互串联的一个AC/DC变换器和一个DC/DC变换器,各AC/DC变换器的输入端分别连接输入变压器的一个次边绕组,各DC/DC变换器的输入端分别并联一个电容,输出端正极分别串联一个二极管,各二极管两端分别并联一个开关。本发明功能多样化,只需采用不同的控制策略,不需要更改硬件,就可以扩充功能。解决了目前直流设备测试成本高,容量小不易扩充,电压等级和功能单一等问题。
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