一种交直流混合的大电流发生器

    公开(公告)号:CN104820119A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510216571.3

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种交直流混合的大电流发生器,包括输出端均用于与待测试品连接的交流源电路和直流源电路,所述交流源电路和/或直流源电路包括LC振荡电路,LC振荡电路的输入端用于与直流电源连接,其输出端用于通过电子开关与待测试品连接。本发明的交直流混合的大电流发生器包括交流源电路和直流源电路,其中至少有一个电路中包括LC振荡电路及与其连接的直流电源和电子开关,直流源电路和交流源电路产生的震荡电流在试品中混合叠加,形成试品需要的交直流混合的冲击试验电流。该大电流发生器的结构简单,使用起来非常方便,可广泛应用于开关、电容等试品的大电流冲击试验,检测试品的最大冲击电流耐受能力。

    一种柔性直流换流器功率模块及其旁路开关驱动板

    公开(公告)号:CN115864314A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211485332.4

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明属于柔性直流配电技术领域,具体涉及一种柔性直流换流器功率模块及其旁路开关驱动板,旁路开关驱动板包括模拟信号支路以及真实信号支路;模拟信号支路一端连接模拟信号输入端,另一端连接控制反馈信号端,模拟信号输入端还用于连接功率模块的测试仪模拟信号,控制反馈信号端还用于连接功率模块的主控板,以当功率模块需要进行功率测试时,导通模拟信号支路;真实信号支路一端连接真实信号输入端,另一端连接控制反馈信号端,真实信号输入端还用于连接功率模块的旁路开关信号,以当功率模块需要进行功率测试时,断开真实信号支路。本发明旁路开关驱动板通过两路独立的信号通道以及相应的切换控制逻辑,实现了功率模块功能测试的方便快捷性。

    一种DC/DC变换器及其控制方法和装置

    公开(公告)号:CN116742962A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310788131.X

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种DC/DC变换器及其控制方法和装置,属于直流配电控制技术领域。该变换器由高压侧ANPC型三电平半桥电路、传输电感、隔离变压器和低压侧全桥电路构成,高压侧ANPC型三电平半桥电路和低压侧全桥电路通过传输电感器和变压器连接。其变换器通过控制三电平交流电压零电平占空比以及两个交流电压中心线的移相角移相比,实现电压等级变换和功率流动,用以解决小功率工况下无法实现软开关的问题,同时解决两电平双有源桥DC/DC变换器经济性差的问题。其控制方法主要由两个比例积分控制器环节,一个分界点计算环节和一个控制逻辑环节组成。各环节根据输入量和输出量对应关系相互连接,通过一系列数学计算与逻辑判断最终获得变换器实际控制量。

    一种MMC功率模块低压加压测试装置及方法

    公开(公告)号:CN111999574A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010747132.6

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 一种MMC功率模块低压加压测试装置及方法,该装置包括:DC1000V可调电源、24V电源、限流电阻R1和泄放电阻R2、高压继电器KM1和选择开关Q1;DC1000V可调电压和所述24V电源连接到交流电源;DC1000V可调电源串接有限流电阻R1,输出电压范围为0~1000V;两个输出端DC+和DC-分别设置有多个连接端口,用于连接多个MMC功率子模块;24V电源两端串接有选择开关Q1、高压继电器KM1和泄放电阻R2;且所述泄放电阻R2并联在所述两个输出端DC+和DC-的两端。本发明通过低压加压测试装置对半桥功率模块进行测试,可以同时对多个子模块进行测试,从而大大提高了子模块的测试效率,节省了人工成本。

    一种配电网柔性合环装置的模式切换控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114123181A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111404318.2

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种配电网柔性合环装置的模式切换控制方法及装置,该方法包括步骤:判断当前工况;若为正常工况,则采用第一切换策略实现不同控制模式的相互切换,所述控制模式包括子模块电容电压控制模式、有功功率控制模式、频率控制模式、无功功率控制模式、以及交流电压控制模式;若为非正常工况,则执行下一步骤;若当前非正常工况为并网交流线路待检修或者并网交流线路检修后待并网,则采用第二切换策略进行模式切换;若当前非正常工况为发生交流故障,则采用第三切换策略进行模式切换。本方面的技术方案,针对不同工况下的配电网实时情况,采用不同的切换策略进行切换,具有较高的可靠性和适应性。

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