一种三相逆变系统IGBT模块功率-温度控制及检测装置

    公开(公告)号:CN104360697A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410492378.8

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G05D23/19 G01R31/26

    摘要: 本发明为一种三相逆变系统IGBT模块功率-温度控制及检测装置,该装置的组成包括:整流调压滤波电路、三相桥式逆变电路、温度传感器、温度采集存储系统、继电器、散热风扇、三相可调负载、IGBT模块门极SPWM信号控制电路和计算机,其中,三相桥式逆变电路的输入端连接整流调压滤波电路,三相桥式逆变电路输出端连接三相可调负载,门极SPWM信号控制电路输出端连接三相桥式逆变电路中IGBT模块的门极;温度传感器、温度采集存储系统以及继电器依次连接,继电器分别连接散热风扇和三相可调负载,温度传感器和散热风扇分别与三相桥式逆变电路相连;发明能够自动实现对IGBT模块铜底板温度的控制,完成功率与温度对IGBT模块可靠性影响的试验。

    一种IGBT动态性能测试装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN104251965A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410492377.3

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明为一种IGBT动态性能测试装置,其组成包括试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统,其中,IGBT过温保护系统与IGBT驱动电路相连;试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统和示波器各自独立;测试时IGBT测试模块分别与试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统相连。本发明的IGBT动态性能测试装置,能够对IGBT模块铜底板温度以及内部发热芯片的结温同时且自动地进行采集,进而能对模块热阻参数进行提取;并能够对IGBT模块工作频率进行实时调节。

    一种小型断路器的保护特性测试装置的运行方法

    公开(公告)号:CN104251976B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410492379.2

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明为一种小型断路器的保护特性测试装置,其特征为该装置包括了显示器、主机、键盘及鼠标、试验控制电路、试验电流产生电路、电压电流变换电路,其中,主机分别与显示器、键盘及鼠标连接,构成标准工控机;主机与试验控制电路相连,试验控制电路、试验电流产生电路、电压电流变换电路依次相连,电压电流变换电路与工控机主机相连。本发明的小型断路器的保护特性测试装置,能够对小型断路器的电压、电流实时高速录波(采样速率高达4微秒),录波采集起点时刻由工控机控制、采集终点时刻有触头状态控制。

    一种三相逆变系统IGBT模块功率-温度控制及检测装置

    公开(公告)号:CN104360697B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410492378.8

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G05D23/19 G01R31/26

    摘要: 本发明为一种三相逆变系统IGBT模块功率‑温度控制及检测装置,该装置的组成包括:整流调压滤波电路、三相桥式逆变电路、温度传感器、温度采集存储系统、继电器、散热风扇、三相可调负载、IGBT模块门极SPWM信号控制电路和计算机,其中,三相桥式逆变电路的输入端连接整流调压滤波电路,三相桥式逆变电路输出端连接三相可调负载,门极SPWM信号控制电路输出端连接三相桥式逆变电路中IGBT模块的门极;温度传感器、温度采集存储系统以及继电器依次连接,继电器分别连接散热风扇和三相可调负载,温度传感器和散热风扇分别与三相桥式逆变电路相连;发明能够自动实现对IGBT模块铜底板温度的控制,完成功率与温度对IGBT模块可靠性影响的试验。

    一种小型断路器的保护特性测试装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN104251976A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410492379.2

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明为一种小型断路器的保护特性测试装置,其特征为该装置包括了显示器、主机、键盘及鼠标、试验控制电路、试验电流产生电路、电压电流变换电路,其中,主机分别与显示器、键盘及鼠标连接,构成标准工控机;主机与试验控制电路相连,试验控制电路、试验电流产生电路、电压电流变换电路依次相连,电压电流变换电路与工控机主机相连。本发明的小型断路器的保护特性测试装置,能够对小型断路器的电压、电流实时高速录波(采样速率高达4微秒),录波采集起点时刻由工控机控制、采集终点时刻有触头状态控制。

    一种IGBT动态性能测试装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN104251965B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201410492377.3

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明为一种IGBT动态性能测试装置,其组成包括试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统,其中,IGBT过温保护系统与IGBT驱动电路相连;试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统和示波器各自独立;测试时IGBT测试模块分别与试验电流产生电路、第一温度采集存储系统、第二温度采集存储系统、示波器、IGBT驱动电路、IGBT过温保护系统相连。本发明的IGBT动态性能测试装置,能够对IGBT模块铜底板温度以及内部发热芯片的结温同时且自动地进行采集,进而能对模块热阻参数进行提取;并能够对IGBT模块工作频率进行实时调节。

    一种供暖系统优化配置方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115309054A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211018444.9

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本申请提供一种供暖系统优化配置方法,包括:搭建供暖系统的仿真模型;引入基于当地居民收入水平的成本约束,确定仿真模型的生命周期费用经济函数;生命周期费用经济函数用于表征供暖系统的待优化特征量与供暖系统的生命周期总费用C的函数关系;生命周期总费用C包括供暖系统的初投资费用CCB和运行费用CY;确定仿真模型的生命周期碳排放函数;生命周期碳排放函数用于表征待优化特征量与供暖系统的生命周期碳排放总量T的函数关系;根据生命周期费用经济函数以及生命周期碳排放函数,计算满足目标函数G下的待优化特征量的最优解;通过上述方法,使得可得到具有低碳型和经济性的优化供暖系统。

    一种基于信号处理重构的逆变器开路故障辨识的方法

    公开(公告)号:CN115047305B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202210513910.4

    申请日:2022-05-12

    摘要: 本发明提出了一种基于WOA‑ELM的三相两电平逆变器开路故障在线辨识方法,涉及三相逆变器故障检测技术领域,该方法采用基于对称性处理的信号重构(SR)方法对输出电流信号进行重构,以消除负荷波动对故障诊断准确率的影响。并构建了多参数融合的六维开路故障特征向量,并以此特征向量为输入、故障模式编号为输出构建功率管开路故障的极限学习机(ELM)模型,应用鲸鱼优化算法(WOA)优化模型参数;该方法将最优WOA‑ELM逆变器开路故障辨识模型嵌入其控制环节,实时获取三相电流并提取故障特征量作为最优WOA‑ELM模型的输入,故障模式编号作为输出;该方法将故障模式编号转化为二进制编号实现故障的实时报警;该方法故障辨识总时长约2.97ms。

    一种用于电池组的主动均衡电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117937683A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410114320.3

    申请日:2024-01-29

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种用于电池组的主动均衡电路,该电路由若干个主动均衡电路单元串联而成,每个主动均衡电路单元包括四个电池组BB1~BB4、MOS管GG1~GG10以及电感LL1~LL4;每个电池组包括四个电池单体B1~B4、MOS管G1~G6以及电感L1~L3。在底层均衡电路中,两个电池单体视为一组,若B1为高能量需要放电时,MOS管G1导通,能量通过电感L1转移到B2;若B1为低能量需要充电时,MOS管G2导通,能量通过电感L1转移到B1。在中层均衡电路中,将底层均衡电路中的四个电池单体视为一组,若B1B2小组为高能量需要放电时,控制MOS管G1和G5导通,能量通过电感L3转移到B3B4小组;若B3B4小组为高能量需要放电时,MOS管G4和G6导通,能量通过电感L3转移到B1B2小组。在顶层均衡电路中,若电池组BB1为高能量需要放电时,闭合MOS管GG7,能量通过电感LL4转移到电池组BB4。