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公开(公告)号:CN111756040B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010716683.6
申请日:2020-07-23
Applicant: 无锡博睿奥克电气有限公司
Abstract: 本发明提供一种叠层控制装置,包括控制器、变压器、多组晶闸管;所述变压器包括初级和次级,变压器的次级设有多个不同电压等级的抽头和一个参考端;各组晶闸管一端分别与变压器次级各不同电压等级的抽头对应连接,各组晶闸管的另一端相接,并用于连接负载一端;变压器次级的参考端用于连接负载另一端;每组晶闸管中包括一个用于相应抽头电压正半周导通的晶闸管和另一个用于相应抽头电压负半周导通的晶闸管,该两个晶闸管组内并联;各晶闸管均受控于控制器。本发明还提出一种叠层控制方法。本发明具有低电流冲击、几乎无谐波的优点。
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公开(公告)号:CN118539771A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410858668.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 成都新洲航空设备有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种无人机舵机用270V大功率电源变换器,包括金属腔体1、所述金属腔体1上安装有散热风机;可拆卸安装有控制板、保护板、电压变换板、安装底板;所述控制板、保护板安装在电压变换板上;所述安装底板包括插座RS422/CAN、28V输入接线柱、270V输出接线柱、金属腔体2;所述控制板上包括有辅助电源电路、控制电路、信号驱动电路;所述保护板上包括有均流电路、保护电路;所述电压变换板上包括有输入滤波电路、电压变换电路、整流电路、输出滤波电路。
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公开(公告)号:CN116799845A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310694488.1
申请日:2023-06-13
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种混合级联型HVDC系统后续换相失败判别方法,属于高压直流输电技术领域。本发明的目的是充分考虑LCC控制器作用以及MMC和LCC的耦合特性,提出基于线路传输功率并具有一定时间裕度后续换相失败预判的混合级联型HVDC系统后续换相失败判别方法。本发明明确了混合级联直流输电系统逆变侧LCC发生后续换相失败的机理。推导了逆变侧LCC在首次换相失败后恢复过程末期关断角与故障后线路传输功率最小值的关系,定义了阈值功率的概念。然后建立了关断角与阈值功率的定量关系,提出一种故障后直流传输功率最小值与功率阈值相比较的后续换相失败预判方法。本发明提出的后续换相失败预判方法为工作人员后期提前调整控制策略来抑制未来的后续换相失败,保证系统运行的稳定性具有重要的意义和价值。
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公开(公告)号:CN116488518A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310463455.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 重庆润通科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种降低输出电压纹波的方法、系统、装置、存储介质及直流发电机组,通过获取连接在三相可控整流电路的电源输出端的直流负载所能承受的电压纹波幅值;在发动机的每个点火周期期间检测发动机的点火触发信号;每个点火周期期间,当检测到发动机的点火触发信号时,基于点火触发信号控制三相可控整流电路中的至少一个可控整流元件的通断,以使在当前点火周期内通过整流模块整流后的输出电压的电压纹波幅值小于或等于直流负载所能承受的电压纹波幅值。本申请能够在不增加DC‑DC稳压限流模块的前提下降低直流发电机组的整流模块整流后输出电压的电压纹波,从而有效避免直流发电机组的输出电压纹波过大而损坏直流负载的风险。
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公开(公告)号:CN115173670A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210557475.5
申请日:2022-05-19
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 北京纵横机电科技有限公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司机车车辆研究所 , 铁科纵横(天津)科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种牵引变流器控制方法及装置,所述方法包括:获取牵引变流器的高压交流侧电压,并根据所述高压交流侧电压,确定交流侧电压有效值及辅助变流器视在功率;对所述交流侧电压有效值及所述辅助变流器视在功率进行比较,得到比较结果,并根据所述比较结果,对所述牵引变流器中全控开关器件的解闭锁状态进行更新。本发明利用交流电网电压有效值与辅助变流器视在功率,自适应调节牵引变流器电路中的全控型开关器件解闭锁状态,降低器件的开关损耗,提高系统效率,同时降低平台噪声。
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公开(公告)号:CN114325366A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111477183.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司
Inventor: 谭海云 , 史宇超 , 乐全明 , 刘伟浩 , 汤明 , 沈潇晔 , 吴振杰 , 樊立波 , 钱少锋 , 王源涛 , 罗少杰 , 陈晓刚 , 徐华 , 杨帆 , 许挺 , 江崇熙 , 向新宇 , 黄佳斌 , 胡晨 , 徐国丰 , 姜竞 , 戴世强 , 施羽展 , 郑升讯 , 金楷 , 骆冰磊 , 吴邦 , 李涛 , 沈正阳 , 蒋威 , 毛川 , 黄涛 , 徐坤 , 尚泽禹 , 周侣 , 孙琳 , 邱治淳 , 陈嘉敏 , 陆伟峰 , 刘燕华 , 郑凯 , 童佳明
IPC: G01R31/327 , H02M5/45 , H02M7/17
Abstract: 本发明提出了一种换流阀子模块的批量测试系统及方法,包括:所述批量测试系统包括若干个换流阀子模块以及用于为换流阀子模块供电的充电单元,所述换流阀子模块包括半桥电路、子模块控制单元以及直流电容,充电单元包括交流电源、多绕组变压器以及整流单元;交流电源用于通过多绕组变压器分别与整流单元耦合,经整流单元为直流电容充电;子模块控制单元用于控制半桥电路中晶闸管的通断,并根据直流电容的电压变化率测试换流阀子模块是否功能正常。本发明利用多绕组变压器的多副边绕组,提供了安全隔离的充电电源,能够实现多个换流阀子模块的同时加压测试,提高测试效率。
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公开(公告)号:CN112737368A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011430141.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种高性能整流电源装置,由总进线开关柜、PT柜、一级开关柜、自耦变压器、n1个可控整流通道、n2个不控整流通道和输出串并联柜组成,每个整流通道由一台二级交流开关柜、一台延边移相三绕组整流变压器和一台十二脉波整流柜组成;(n1+n2)台整流变压器原边绕组互移30/(n1+n2)电角度;相对于常规三相六脉波整流电源,它具有输出直流电压等级多、独立输出路数多、输出容量高、直流脉动小、直流输出电压可控、交流网侧谐波小、功率因数高、输出容量高、移相角度精度高、调压精度高等优点,特别适用于对整流输出电压等级需求多、品质要求高,以及对交流网侧谐波小、功率因数高的场合使用。
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公开(公告)号:CN111756040A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010716683.6
申请日:2020-07-23
Applicant: 无锡博睿奥克电气有限公司
Abstract: 本发明提供一种叠层控制装置,包括控制器、变压器、多组晶闸管;所述变压器包括初级和次级,变压器的次级设有多个不同电压等级的抽头和一个参考端;各组晶闸管一端分别与变压器次级各不同电压等级的抽头对应连接,各组晶闸管的另一端相接,并用于连接负载一端;变压器次级的参考端用于连接负载另一端;每组晶闸管中包括一个用于相应抽头电压正半周导通的晶闸管和另一个用于相应抽头电压负半周导通的晶闸管,该两个晶闸管组内并联;各晶闸管均受控于控制器。本发明还提出一种叠层控制方法。本发明具有低电流冲击、几乎无谐波的优点。
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公开(公告)号:CN110212789A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910497326.2
申请日:2019-06-10
Applicant: 重庆大全泰来电气有限公司
IPC: H02M7/17
Abstract: 本申请公开了一种可控硅组控制方法、系统、触发装置及调压系统,应用于可控硅组的触发装置,包括:获取调压系统输入端的同步电压信号;对同步电压信号进行处理,得到分别对应同步电压信号中的正向电压信号和反向电压信号的第一方波信号和第二方波信号,获取控制器对可控硅组的第一初始脉冲和第二初始脉冲,分别对正向电压信号与第一初始脉冲、反向电压信号与第二初始脉冲进行逻辑与运算,得到第一控制脉冲和第二控制脉冲,并依次作用于第一可控硅和第二可控硅。本申请在第一方波信号和第一初始脉冲、第二方波信号和第二初始脉冲的逻辑与运算的过程中,会滤除误触发的脉冲,彻底杜绝可控硅组误触发的可能,提高可控硅组的可靠性。
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公开(公告)号:CN110112936A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910422494.5
申请日:2019-05-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高电压等级整流器,包括装置主体,装置主体的两端分别设置有输入端和输出端,装置主体的内部底侧端接近输入端一侧安装有变压器,变压器的一侧设置有交流滤波器,交流滤波器的一侧设置有整流电路,整流电路的一侧设置有直流滤波,直流滤波的一侧设置有变阻器,装置主体的内部电路中输入端的一端与同步变压器相连,交流滤波器的内部由电容和互感器组成,直流滤波的内部加设有晶闸管。通过设置螺旋状水冷管道,在实际工作中,通过水循环冷却有效的降低装置内部的温度,避免内部温度过高影响实际工作过程,同时相对于传统的高压等级整流器来说,水冷却方式不易于产生噪音,且工作状态稳定。
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