一种指定次谐波补偿APF的谐波检测和控制方法

    公开(公告)号:CN103401243B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310319333.6

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种指定次谐波补偿APF及其谐波检测和控制方法,该APF包括信号采样模块(1)、人机交互界面(2)、指定次谐波电流检测模块(3)、电流跟踪控制模块(4)和功率电路模块(5);信号采样模块将采集到的信号传送给指定次谐波电流检测模块;人机交互界面与指定次谐波电流检测模块连接;指定次谐波电流检测模块通过电流跟踪控制模块与功率电路模块连接。该APF可通过人机交互界面指定对电网中负载产生的谐波电流的哪一次或哪几次谐波进行谐波分离检测和补偿,工作方式灵活可以满足多种不同的工况要求;该方法增强了谐波检测和补偿电流的稳定性和可靠性;进而增强了系统的稳定性,提高了系统的可靠性。

    基于有效值的APF谐波检测方法及其直流侧电压的控制方法

    公开(公告)号:CN103293379B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310194878.9

    申请日:2013-05-23

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 本发明公开一种基于有效值的APF的谐波检测方法及其直流侧电压的控制方法,谐波检测方法:A.通过控制选择开关的选择通道,进行基波电流相位信息提取;B.计算负载电流的有效值RMS(iL);C.根据步骤A中获取的基波相位信息和步骤B中获得的有效值RMS(iL),构造出基波电流;D.步骤B中负载电流减去步骤C中构造的基波电流即得到谐波电流;直流侧电压的方法,采用将控制器的输出与负载电流的有效值RMS(iL)相加;利用构造的基波电流的幅值与获取的基波相位信息构造出含有直流侧电压控制量Δip的基波电流,进行直流侧电压的控制;从而不需要进行坐标变换;不需要设计低通滤波器;简便的对直流侧电压进行稳定控制。

    一种基于永磁同步电机交轴电抗测量装置的测量方法

    公开(公告)号:CN102495287B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201110389895.9

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于永磁同步电机交轴电抗测量装置的测量方法,属于永磁同步电机电抗测量方法领域,包括通过一台直流电机拖动永磁同步电机旋转,DSP接收转速编码器反馈回的线数信号,获取电机转子所在的位置角;电压传感器检测的定子电压信号以及电流传感器检测的定子电流信号经过3s/2s变换,得到电压电流相对于A相轴线的角度值;从而可以计算出功率因数角和内功率因数角;把所测得的角度以及电压电流值代入永磁同步电机稳态方程可以计算出电机的交直轴电抗的参数值。有益效果是实现了电机参数的自动测量,测量精度高。

    一种五电平变频器预充电装置及控制装置和控制方法

    公开(公告)号:CN104242625A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410501298.4

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种五电平变频器预充电装置,所述预充电装置包括三相变压器T,三相开关K,以及三相交流电源AC,所述三相开关K设置在三相变压器T和三相交流电源AC中间;还涉及预充电装置的控制装置,所述控制装置包括电网、高压开关S,预充电装置以及多电平变频器,所述预充电装置设置在输入滤波器和多电平变频器之间,所述三相变压器T的一端连接至多电平变频器的输入端与输入滤波器之间,另一端连接三相开关K的一端,所述三相开关K的一端连接三相变压器,另一端连接三相交流电源AC,所述高压开关S设置在电网与输入滤波器之间。

    一种基于开关频率调节的提升机变频器IGBT超温闭环保护方法

    公开(公告)号:CN103986319A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410212333.0

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于开关频率调节的提升机变频器IGBT超温闭环保护方法,其步骤为:步骤一:IGBT结电阻检测;步骤二:计算IGBT结温;步骤三:开关频率调节;本发明直接检测IGBT结电阻,针对NPC三电平变频器精确计算结温,能够更真实反应IGBT内部的温度;本发明制定出一个温度闭环,通过调节IGBT开关频率来独立实时动态调节整流器和逆变器的IGBT温度使其在安全温度范围内工作,并控制变频器使提升机转速降低保证转矩不变,系统处于慢速稳定运行阶段;本发明是可视化结温显示,便于操作人员判断并执行相应操作;本发明既能精确检测IGBT芯片真实温度又能实现不停机保护。

    双馈发电机转子初始位置零位偏差的辨识方法及控制装置

    公开(公告)号:CN102148603B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110112666.2

    申请日:2011-05-03

    Abstract: 双馈发电机转子初始位置零位偏差的辨识方法及控制装置,适用于双馈风力发电。控制装置通过角度闭环控制补偿纠正,根据电网电压的角度分量与定子电压的角度分量进行辨识,实现矢量控制定向角度的闭环控制,真正实现有功与无功的完全解耦。该方法能够实现兆瓦级双馈发电机的控制,用最少的励磁电流就能使定子电压满足并网运行,减少了变流器和发电机的损耗,实现软并网。在整个控制过程中装置在电网接入点电压、电流畸变率小,电机定子侧单位功率因数运行,减小了对电网的无功冲击,变流器开关频率低,减小了系统发热,提高了变流器效率。

    一种基于栅极电荷的SiC MOSFET栅极故障诊断系统及诊断方法

    公开(公告)号:CN109061431B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810957220.1

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明提供一种基于栅极电荷的SiC MOSFET栅极故障诊断系统,SiC MOSFET栅极故障诊断系统包括:栅极电荷检测电路、逻辑控制单元、放大器、第一电阻R1、第二电阻R2。该系统在SiC MOSFET运行状态中,对栅极电荷进行在线检测,根据在发生栅极故障时栅极电荷的变化情况进行栅极故障诊断,并对栅极短路故障和栅极开路故障进行识别。当栅极发生短路故障时,检测到的栅极电荷值将迅速增大到检测电路所允许的最大值;而当栅极发生开路故障时,检测到的栅极电荷在开关瞬态始终保持为零。本发明能够快速检测到栅极故障,以便SiC MOSFET应用系统及时停机,从而保护SiC MOSFET驱动板并防止SiC MOSFET发生二次故障。

    一种基于短路电流抑制的SiC MOSFET短路保护电路及方法

    公开(公告)号:CN110635792A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911047961.7

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明提供一种基于短路电流抑制的SiC MOSFET短路保护电路及方法,包括:逻辑单元、驱动单元、短路保护单元、VDS检测单元以及VG检测单元,本发明采用降低栅极电压VG的方法抑制短路电流,从而降低短路故障对器件的冲击,减小了短路损耗,增大了短路耐受时间。当SiC MOSFET发生一类短路时,漏极电压VDS将不会下降至导通压降,本发明通过判断漏极电压VDS是否下降至导通压降来选择开通瞬态的栅极驱动电压,使栅极电压VG钳位在较低的驱动电压等级;当SiC MOSFET发生二类短路时,栅极电压VG将会发生突变,形成电压尖峰,本发明通过判断导通状态时栅极电压VG是否出现电压尖峰来选择导通状态的栅极驱动电压,可在短路时将栅极电压VG钳位在较低的驱动电压等级;此外本发明电路不影响正常开通过程,确保了SiC MOSFET开通瞬态的快速性。

    一种基于开关频率调节的提升机变频器IGBT超温闭环保护方法

    公开(公告)号:CN103986319B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410212333.0

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于开关频率调节的提升机变频器IGBT超温闭环保护方法,其步骤为:步骤一:IGBT结电阻检测;步骤二:计算IGBT结温;步骤三:开关频率调节;本发明直接检测IGBT结电阻,针对NPC三电平变频器精确计算结温,能够更真实反应IGBT内部的温度;本发明制定出一个温度闭环,通过调节IGBT开关频率来独立实时动态调节整流器和逆变器的IGBT温度使其在安全温度范围内工作,并控制变频器使提升机转速降低保证转矩不变,系统处于慢速稳定运行阶段;本发明是可视化结温显示,便于操作人员判断并执行相应操作;本发明既能精确检测IGBT芯片真实温度又能实现不停机保护。

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