一种柔性直流输电系统集中式耗能装置拓扑

    公开(公告)号:CN112600400A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011542208.8

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: H02M1/32 H02J3/36

    摘要: 本发明提供一种柔性直流输电系统集中式耗能装置拓扑,通过在开关子模块上增加第二可控半导体器件T2,有效的解决了半导体开关内的可控半导体器件单一化,避免了单只可控半导体开关拒动时,导致半导体开关无法使用,增加第二可控半导体器件T2可有效的代替拒动后的第一可控半导体器件T1,提高了半导体开关的可持续性,保证了开关子模块可有效旁路,使可控半导体器件T1故障后,不会炸裂MOV。解决了海上风电柔性直流输电系统当陆上站发生交流故障时,能量泄放装置能消耗盈余能量,避免故障扩散到海上系统;实现监测直流电流,泄放盈余能量;通过预设目标直流电压,可靠抑制直流过压;使紧急功率控制成为可能,给运维人员更多控制。

    一种高位取能电源电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN111969858A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010866115.4

    申请日:2020-08-25

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/088 H02M1/32

    摘要: 本发明公开了一种高位取能电源电路及其控制方法,电路包括反激变压器T1,n+1个二极管,n个全控型半导体器件,n个电容器;其中反激变压器T1包括原边n个绕组及副边绕组Ns1,反激变压器T1的所有原边绕组的线圈匝数相等,n为不小于2的自然数;本发明采用原边多绕组方案,通过使用少量元件,可以解决现有技术的效率低、可靠性低及成本偏高的问题。由于高位取能电源的原副边不连接,电路具有良好的高压隔离能力;本发明通过绕组串联二极管,实现了原边串联电容器的自均压功能,串联电容器无需均压电阻,电路简单且转换效率较高;通过多原边绕组实现高压输入分压;降低每一组原边绕组耐受电压,从而选型低压MOSFET,具有较高的经济性。

    一种基于三极管串联的线性稳压电路

    公开(公告)号:CN111897389A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010864913.3

    申请日:2020-08-25

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 一种基于三极管串联的线性稳压电路,包括开关级和驱动控制级,开关级包括n个串联全控型电力电子器件,开关级一端和输入电压正端连接,另一端和输出端Vo连接;驱动控制级电路包括n个电阻、电容器及限压器件,限压器件一端和电容器第一端以及第一个全控型电力电子器件的基极连接,限压器件另一端和电容器第二端以及输入电压负端连接,第j个电阻的第一端和第j个全控型电力电子器件的基极连接,第j个电阻的第二端和第j+1个电阻的第一端以及j+1个全控型电力电子器件的基极连接,第n个电阻的第一端和第n个全控型电力电子器件的基极连接,第n个电阻的第二端输入电压正端连接。通过串联的三极管均分输入电压,使得线性稳压电路可工作在高压场合。

    一种线性稳压电路
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212623802U

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202021804653.2

    申请日:2020-08-25

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 一种线性稳压电路,包括开关级和驱动控制级,开关级包括n个串联全控型电力电子器件,开关级一端和输入电压正端连接,另一端和输出端Vo连接;驱动控制级电路包括n个电阻、电容器及限压器件,限压器件一端和电容器第一端以及第一个全控型电力电子器件的基极连接,限压器件另一端和电容器第二端以及输入电压负端连接,第j个电阻的第一端和第j个全控型电力电子器件的基极连接,第j个电阻的第二端和第j+1个电阻的第一端以及j+1个全控型电力电子器件的基极连接,第n个电阻的第一端和第n个全控型电力电子器件的基极连接,第n个电阻的第二端输入电压正端连接。通过串联的三极管均分输入电压,使得线性稳压电路可工作在高压场合。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    柔性直流输电系统集中式耗能装置拓扑

    公开(公告)号:CN214228117U

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202023126477.4

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: H02M1/32 H02J3/36

    摘要: 本实用新型提供柔性直流输电系统集中式耗能装置拓扑,通过在开关子模块上增加第二可控半导体器件T2,有效的解决了半导体开关内的可控半导体器件单一化,避免了单只可控半导体开关拒动时,导致半导体开关无法使用,增加第二可控半导体器件T2可有效的代替拒动后的第一可控半导体器件T1,提高了半导体开关的可持续性,保证了开关子模块可有效旁路,使可控半导体器件T1故障后,不会炸裂MOV;解决了海上风电柔性直流输电系统当陆上站发生交流故障时,能量泄放装置能消耗盈余能量,避免故障扩散到海上系统;实现监测直流电流,泄放盈余能量;通过预设目标直流电压,可靠抑制直流过压;使紧急功率控制成为可能,给运维人员更多控制。