一种级联型四象限变频器抗电源电压跌落的方法

    公开(公告)号:CN111371368B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010196540.7

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种级联型四象限变频器抗电源电压跌落的方法,具体步骤包括:实时监测电源电压,进行电源电压跌落判断,并计算电源电压跌落深度;区分系统发电运行状态与电动运行状态;发生电源电压跌落时,根据系统运行于发电状态还是电动状态,相应地执行发电工况下的电源电压跌落控制或电动工况下的电源电压跌落控制,并根据电源电压严重跌落与非严重跌落采用相应的控制方法;电源电压正常时,执行正常运行控制。本发明适用于级联型四象限变频器抗电源电压跌落,同时兼容仅运行于发电工况或仅运行于电动工况的级联型变频器抗电源电压跌落,并对普通变频器抗电源电压跌落功能提供参考借鉴意义,通用性强。

    一种基于IEGT可实现工变频切换的大功率变频装置及方法

    公开(公告)号:CN107070357B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201710295779.8

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明提供一种基于IEGT可实现工变频切换的大功率变频装置及方法,所述装置包括进线隔离柜、进线开关柜、旁路开关柜、高压充电阻尼柜、油浸式移相变压器、基于IEGT单元的功率柜、水冷柜、馈出柜、电抗器柜和控制柜。在变频器内部进行软硬件的设计,在变频器硬件设计中将传感器的信息直接输入到主控制器中并在变频器输出检测中采用高精度的电压传感器和电流传感器,使采样信号更精确,控制更准确,并且在变频器内部进行变频/工频的切换,无需增加外部辅助设备;在变频器软件方法设计中,将变频/工频的切换程序与变频器内部控制程序结合,给出了变频/工频切换的整体控制流程方法,有效的实现了变频和工频之间的互相切换。

    一种大功率斩波电路直流负载能力试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN116990601B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202310770162.2

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种大功率斩波电路直流负载能力试验装置及试验方法,装置包括被试单元、陪试单元、负载电抗器、可调直流电源和控制系统;被试单元和陪试单元均为斩波电路拓扑,负载电抗器作为负载,连接在所述的被试单元和陪试单元之间,形成被试单元和陪试单元的対拖结构;控制系统采用直流调制策略,分别输出被试单元和陪试单元的调制器占空比,在被试单元和陪试单元之间的负载电抗器两端形成直流电压,且使负载电抗器上能够流过测试的额定直流电流。可在低电能消耗的情况下实现大电流直流电流输出,充分验证大功率斩波电路的直流负载能力。由于采用电感负载,试验过程损耗降低,可大幅降低试验装置的初始投资和试验过程中的电能消耗。

    一种大功率斩波电路直流负载能力试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN116990601A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310770162.2

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种大功率斩波电路直流负载能力试验装置及试验方法,装置包括被试单元、陪试单元、负载电抗器、可调直流电源和控制系统;被试单元和陪试单元均为斩波电路拓扑,负载电抗器作为负载,连接在所述的被试单元和陪试单元之间,形成被试单元和陪试单元的対拖结构;控制系统采用直流调制策略,分别输出被试单元和陪试单元的调制器占空比,在被试单元和陪试单元之间的负载电抗器两端形成直流电压,且使负载电抗器上能够流过测试的额定直流电流。可在低电能消耗的情况下实现大电流直流电流输出,充分验证大功率斩波电路的直流负载能力。由于采用电感负载,试验过程损耗降低,可大幅降低试验装置的初始投资和试验过程中的电能消耗。

    一种IGBT功率模块全工况短路试验方法及装置

    公开(公告)号:CN116953464A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310949037.8

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明提供一种IGBT功率模块全工况短路试验方法及装置,可覆盖功率器件所有可能出现的短路工况。对IGBT在不同开关状态、通流状态下进行短路试验,将短路工况、短路电流及其试验原理在传统试验方法基础上进行完善和补充,可全面考核IGBT的短路工况电压、电流应力及其保护措施有效性。包括如下工况短路试验:1)短路工况1:短路发生在IGBT开通时刻,且回路感抗值低;2)短路工况2:短路发生在IGBT开通时刻,且回路感抗值高;3)短路工况3:短路发生在IGBT通流过程;4)短路工况4:短路发生在IGBT反并联二极管通流过程;所述方法采用短路试验装置包括直流母线补能电源、直流母线电容快速放电回路、IGBT功率模块、控制器、加热系统和数据采集系统。

    一种中高压大容量变流器软启动系统及方法

    公开(公告)号:CN113179014A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110665221.0

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明提供一种中高压大容量变流器软启动系统及方法,变流器的主回路包括由输入端至输出端依次连接的中高压电源、进线断路器QF、主变压器T1、变流器网侧功率单元G1、变流器直流侧电容;软启动系统包括由输入端至输出端依次连接的低压电源、进线接触器KM1、限流电阻R、辅助变压器T2、整流桥ZL1,还包括旁路接触器KM2,旁路接触器KM2并联在限流电阻R的两端;整流桥ZL1的输出端连接至变流器直流侧电容的两端DC+和DC‑;控制器输入端接收进线断路器QF前后的电压信号,输出端控制变流器网侧功率单元G1的触发逆变。能够减小上电时对中高压大容量变流器系统本身和中高压电源的冲击和影响,同时缩小软启动回路电路规模,降低成本。

    一种中高压大容量变流器软启动回路

    公开(公告)号:CN214707522U

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202121333850.5

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本实用新型提供一种中高压大容量变流器软启动回路,变流器的主回路包括由输入端至输出端依次连接的中高压电源、进线断路器QF、主变压器T1、变流器网侧功率单元G1、变流器直流侧电容。软启动回路包括由输入端至输出端依次连接的低压电源、进线接触器KM1、限流电阻R、辅助变压器T2、整流桥ZL1,还包括旁路接触器KM2,旁路接触器KM2并联在限流电阻R的两端;整流桥ZL1的输出端连接至变流器直流侧电容的两端DC+和DC‑。能够减小上电时对中高压大容量变流器系统本身和中高压电源的冲击和影响,同时缩小软启动回路电路规模,降低成本。

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