一种集成门极换流晶闸管芯片的双门极接触环阴极面结构

    公开(公告)号:CN104600101A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510054994.X

    申请日:2015-02-03

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H01L29/42308 H01L29/745

    Abstract: 本发明涉及一种集成门极换流晶闸管芯片的双门极接触环阴极面层结构包括多个同心的阴极环,一个同心门极接触环及多个阴极梳条,多个阴极梳条沿径向排列在每个阴极环的部分区域中,形成一个扇形区域;其特征在于,还包括第二个同心的门极接触环、多个径向门极接触条;其中第一个门极接触环位于内侧的阴极环之间,另一个门极接触环位于外侧的阴极环间或者位于最外环;二个门极接触环之间通过径向的门极接触条相连。本发明采用双门极结构,减小了远端GCT的换流距离,提高了远端GCT的换流速度,避免电流集中分布在远端GCT,提高大直径IGCT的电流关断能力。

    智能超声加工系统及其切削力自感知与振幅稳定控制方法

    公开(公告)号:CN118558569A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410454209.9

    申请日:2024-04-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及超声精密特种加工技术领域,特别涉及一种智能超声加工系统及其切削力自感知与振幅稳定控制方法,包括:包含刀柄、超声换能器和变幅杆的超声加工模块,刀柄设置在目标机床上,超声换能器设置于刀柄中,变幅杆与超声换能器连接;真实振幅测量模块,其设置在超声加工模块上;包含多通道AD模块和多通道DA模块的超声波发生器模块,多通道AD模块分别与超声加工模块、真实振幅测量模块连接,多通道DA模块分别与超声加工模块、多通道AD模块连接;控制模块,其与超声波发生器模块连接。由此,解决了现有的振幅稳定性控制装置对振幅稳定控制的准确性不够准确,现有监测超声加工系统的切削力的方法对工件结构设计、加工机床的要求较高等问题。

    一种混合式直流断路器及直流输配电系统的电路拓扑结构

    公开(公告)号:CN109755924B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201711093206.3

    申请日:2017-11-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种混合式直流断路器及直流输配电系统的电路拓扑结构,其中,直流输配电系统的电路拓扑结构包括:直流线路、隔离开关和混合式直流断路器;任一条直流线路均通过所述隔离开关与所述混合式直流断路器相连,用于在故障切除后隔离故障线路;任一条直流线路通过所述混合式直流断路器中的环路的连接端分别与相邻的两条直流线路相连,用于承载正常电流;任一条直流线路均通过所述混合式直流断路器中的环路的连接端与所述混合式直流断路器中的并联电路相连,用于双向承载并切断故障电流。

    一种高压直流输电混合换流器

    公开(公告)号:CN108712090B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201810720168.8

    申请日:2018-07-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种高压直流输电混合换流器,所述换流器包括多个相同的桥臂,每个桥臂均由可关断管阀串与晶闸管阀串串联组成,每个可关断管阀串由m个可关断管串联组成,m为大于等于1的正整数,每个晶闸管阀串由k个晶闸管串联组成,k为大于等于1的整数。采用本发明的高压直流输电混合换流器可减少传统高压直流输电的换相失败风险。

    一种三端口直流断路器的运行方式切换方法

    公开(公告)号:CN109787198B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910100262.8

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种三端口直流断路器的运行方式切换方法,三端口直流断路器包括三个端口,分别用于接入输配电三条线路,且三个端口相连形成三条支路,所述三条支路包括第一支路,所述第一支路包括第一断路器,所述三条支路包括第二支路,所述第二支路包括第二断路器,所述三条支路包括第三支路,所述第三支路包括第三断路器,其特征在于,包括:通过控制所述第一断路器、第二断路器、第三断路器中的一个或多个分闸和/或合闸来控制所述三条支路中一个或多个支路投入运行和/或退出运行,实现所述三端口直流断路器运行方式的切换。本发明的提供的三端口直流断路器的运行方式切换方法,操作简单、安全可靠,能够实现三端口直流输配电的灵活控制。

    断路器、断路系统、电力系统以及操作方法

    公开(公告)号:CN108666983B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710207392.2

    申请日:2017-03-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种断路器、断路系统、电力系统以及操作方法。本公开涉及断路器以及包括断路器的断路系统。本公开公开了一种断路器,该断路器包括:可关断电路,包括能够在第一方向上导通和关断的第一支路和能够在与第一方向相反的第二方向上导通和关断的第二支路,所述第一支路和第二支路包括共同的功率开关器件,并分别包括与所述功率开关器件耦接的整流功率二极管,其中所述可关断电路包括第一端子和第二端子;缓冲电路,与所述可关断电路耦接,用于在所述断路器的关断过程中缓冲电能量。

    一种三端口直流开断设备的隔离检修方法及装置

    公开(公告)号:CN109038329B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810916507.X

    申请日:2018-08-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种采用三端口直流开断设备电路的隔离检修方法及装置,所述三端口直流开断设备包括三个端口,用于分别接入输配电三条线路,三个端口相连构成的三角环形闭合电路网;三角形电路网的每一条边上都设置有隔离开关;三角形电路网的两条边上设置有两端口断路器,另一边设置有快速机械开关;所述三角形电路网上还包括两条隔离支路。所述隔离检修方法包括:通过控制隔离开关和投切开关的开合,实现隔离断开待检修的输配电线路;同时,其他输配电线路仍然正常运行。本发明的方法及装置可以方便安全地断开待检修支路,缩小了检修对输配电的影响范围。

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