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公开(公告)号:CN107666251A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610608675.3
申请日:2016-07-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02M5/293
CPC classification number: H02M5/293 , H02M2001/0083
Abstract: 本发明提供的模块化多电平交交变换器,包括三相,其中,每相包含上桥臂和下桥臂,上桥臂和下桥臂分别包括至少一个可控功率模块以及一个电抗器,可控功率模块和电抗器串联连接;上桥臂的一端和下桥臂的一端连接,其连接点作为三相交流输入端之一;第一相的上桥臂的另一端和第二相的下桥臂的另一端连接,其连接点作为三相交流输出端之一;第二相的上桥臂的另一端和第三相的下桥臂的另一端连接,其连接点作为三相交流输出端之一;第三相的上桥臂的另一端和第一相的下桥臂的另一端连接,其连接点作为三相交流输出端之一。
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公开(公告)号:CN106208725B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610658255.6
申请日:2016-08-11
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02M5/22
Abstract: 本发明提供了种变流器均流方法和均流装置,所述方法包括:检测所述功率子模块的端口电压和内部电感电流;根据所述功率子模块的端口电压的符号,调整所述内部电感电流最大的功率子模块和/或所述内部电感电流最小的功率子模块的载波信号;根据调整后的载波信号控制对应的所述功率子模块的输出电流。由此,避免了变流器输出电流出现过大电流和过小电流,实现了对变流器的均流,提高了均流效果,因每次只对内部电感电流最大和最小的功率子模块的载波信号进行调整,从而简化的了变流器均流步骤。
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公开(公告)号:CN106816881B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710029597.6
申请日:2017-01-16
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司 , 天津市普迅电力信息技术有限公司
Inventor: 陆振纲 , 谢开 , 邓占锋 , 赵国亮 , 尉志勇 , 宋洁莹 , 蔡林海 , 闫卫国 , 庄剑 , 幺军 , 张健 , 蒋菱 , 徐科 , 李国栋 , 王旭东 , 刘云 , 张洋 , 彭傊 , 陈文康 , 李江伟
Abstract: 本发明提供了一种串联补偿装置及其容量优化方法,所述装置包括耦合变压器和换流器;耦合变压器的一次侧绕组串联接入待补偿线路中,二次侧绕组与换流器并联;一次侧绕组和/或二次侧绕组上分别设置多个分接头,用于改变耦合变压器的电压变比;所述方法包括获取串联补偿装置进行感性补偿时的等效阻抗值;依据等效阻抗值调节耦合变压器的电压变比。与现有技术相比,本发明提供的一种串联补偿装置及其容量优化方法,通过动态调节耦合变压器的电压变比,使得换流器容量一直维持在恒定状态,节省了换流器的容量,进而降低了串联补偿装置的制造成本。
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公开(公告)号:CN106253724B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610652707.X
申请日:2016-08-10
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明提供了一种变流器包括:三个桥臂电路,其中,每个桥臂电路之间两两并联连接,每个桥臂电路均包括串联连接的上桥臂电路和下桥臂电路,并且每个桥臂电路的上桥臂电路的一端连接至正直流母线,每个桥臂电路的下桥臂电路的一端连接至负直流母线,每个桥臂电路的上桥臂电路与下桥臂电路的连接点作为变流器的输出端,上桥臂电路和下桥臂电路中的至少一个包括至少一个并联连接的相同的子单元,每个子单元包括电感和两组双向开关。通过本发明解决了现有技术中基于电容子模块结构的模块化多电平变流器需要首先对换流站输出电压进行控制才能进一步控制输出电流,而不能直接对换流站输出电流进行控制的问题。
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公开(公告)号:CN106411297B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201510456744.9
申请日:2015-07-29
IPC: H03K17/08
Abstract: 本发明提供了一种基于绝缘体上硅芯片的高温驱动保护电路,包括饱和监测电路,以及依次连接的隔离电路、PWM脉冲调理电路、保护逻辑电路和驱动电路;驱动电路的输出端分别与碳化硅绝缘栅场效应管器件的栅极端子和源极端子连接;饱和监测电路包括第一输入端、第二输入端和输出端;第一输入端与PWM脉冲调理电路的输出端连接,第二输入端与碳化硅绝缘栅场效应管器件的漏极端子连接,输出端分别与隔离电路和保护逻辑电路连接。与现有技术相比,本发明提供的一种基于绝缘体上硅芯片的高温驱动保护电路,充分利用绝缘体上芯片的高温性能,极其适用于高温环境下对于碳化硅绝缘栅场效应管器件的驱动保护。
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公开(公告)号:CN106253724A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610652707.X
申请日:2016-08-10
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02M7/483
CPC classification number: H02M7/483 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明提供了一种变流器包括:三个桥臂电路,其中,每个桥臂电路之间两两并联连接,每个桥臂电路均包括串联连接的上桥臂电路和下桥臂电路,并且每个桥臂电路的上桥臂电路的一端连接至正直流母线,每个桥臂电路的下桥臂电路的一端连接至负直流母线,每个桥臂电路的上桥臂电路与下桥臂电路的连接点作为变流器的输出端,上桥臂电路和下桥臂电路中的至少一个包括至少一个并联连接的相同的子单元,每个子单元包括电感和两组双向开关。通过本发明解决了现有技术中基于电容子模块结构的模块化多电平变流器需要首先对换流站输出电压进行控制才能进一步控制输出电流,而不能直接对换流站输出电流进行控制的问题。
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公开(公告)号:CN105207256A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510589539.X
申请日:2015-09-16
CPC classification number: Y02E10/58
Abstract: 本发明提供一种光伏微型逆变器,所述逆变器包括升压模块和逆变模块;所述升压模块包括前级DC-DC变换器和后级DC-DC变换器;光伏阵列(PV)、前级DC-DC变换器、后级DC-DC变换器和逆变模块依次串联。前级DC-DC变换器采用第一Boost电路和第二Boost电路实现最大功率点跟踪和电压的提升,后级DC-DC变换器负责进一步抬升电压达到电网等级,在升压比大于10的同时实现了最大功率点跟踪。本发明充分利用开关损耗小的电路特点,发挥开关电容电路的高频特性,可有效减小滤波器的体积和输出纹波。
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公开(公告)号:CN106411297A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510456744.9
申请日:2015-07-29
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国网浙江省电力公司国家电网公司
IPC: H03K17/08
Abstract: 本发明提供了一种基于绝缘体上硅芯片的高温驱动保护电路,包括饱和监测电路,以及依次连接的隔离电路、PWM脉冲调理电路、保护逻辑电路和驱动电路;驱动电路的输出端分别与碳化硅绝缘栅场效应管器件的栅极端子和源极端子连接;饱和监测电路包括第一输入端、第二输入端和输出端;第一输入端与PWM脉冲调理电路的输出端连接,第二输入端与碳化硅绝缘栅场效应管器件的漏极端子连接,输出端分别与隔离电路和保护逻辑电路连接。与现有技术相比,本发明提供的一种基于绝缘体上硅芯片的高温驱动保护电路,充分利用绝缘体上芯片的高温性能,极其适用于高温环境下对于碳化硅绝缘栅场效应管器件的驱动保护。
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公开(公告)号:CN106208725A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610658255.6
申请日:2016-08-11
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02M5/22
CPC classification number: H02M5/22
Abstract: 本发明提供了一种变流器均流方法和均流装置,所述方法包括:检测所述功率子模块的端口电压和内部电感电流;根据所述功率子模块的端口电压的符号,调整所述内部电感电流最大的功率子模块和/或所述内部电感电流最小的功率子模块的载波信号;根据调整后的载波信号控制对应的所述功率子模块的输出电流。由此,避免了变流器输出电流出现过大电流和过小电流,实现了对变流器的均流,提高了均流效果,因每次只对内部电感电流最大和最小的功率子模块的载波信号进行调整,从而简化的了变流器均流步骤。
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公开(公告)号:CN106300922A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510303056.9
申请日:2015-06-04
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国网浙江省电力公司国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种高温驱动保护装置,包括功率器件驱动模块和制冷模块;制冷模块有两块,分别设置在功率器件驱动模块的两侧面上;功率器件驱动模块,用于驱动并保证功率器件正常工作;制冷模块,用于对功率器件驱动模块散热。与现有技术相比,本发明提供的一种高温驱动保护装置,采用半导体制冷技术和硅基半导体集成电路技术相结合的方法设计,能够有效保障硅基半导体集成电路在高温环境下的正常工作,使高温碳化硅功率场效应管等功率器件得到良好的驱动和保护。
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