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公开(公告)号:CN107896101B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201711007339.4
申请日:2017-10-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出了一种基于耦合负压电路的混合式开关电路、切换开关、开关装置,其中所述混合式开关电路包括,机械开关支路、换流支路、辅固态开关支路和能量吸收支路;所述换流支路包括主固态开关支路和与所述主固态开关支路串联的耦合负压电路。本发明的基于耦合负压电路的混合式开关电路、切换开关、开关装置具有结构简洁可靠性高的特点,而且控制方便。
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公开(公告)号:CN109787198A
公开(公告)日:2019-05-21
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。
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公开(公告)号:CN109428322A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710776458.X
申请日:2017-09-01
Applicant: 清华大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本公开涉及直流断路器、进行直流断路操作的方法以及电力系统。本公开提供了一种直流断路器,其包括第一节点、第二节点和振荡回路。振荡回路包括:彼此并联地连接在第一节点和第二节点之间的主开关支路和振荡支路,主开关支路包括至少一个电力主开关,其中电力主开关自身不能完全关断通过其的电流,振荡支路至少包括电容器;以及振荡断路模块,其被配置为主开关支路的一部分并与至少一个电力主开关串联或者被配置为振荡支路的一部分并与电容器串联,并被配置为在直流断路器的关断操作过程中迫使在振荡回路中产生振幅逐渐增大的振荡电流,从而使得通过至少一个电力主开关的电流最终被完全关断。
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公开(公告)号:CN108988834A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811085238.3
申请日:2018-09-18
Applicant: 清华大学
IPC: H03K17/041
Abstract: 本发明提供一种缓冲电路、设备及方法,缓冲电路包括串联的缓冲电容和阻尼电阻,其特征在于,所述阻尼电阻采用非线性电阻,所述非线性电阻具有阻值随电流增大而减小的特性。所述缓冲电路包括RC结构缓冲电路和RCD结构缓冲电路,主要应用于断路器中,以满足电子电力设备关断时的软关断需求,并能够在电流下降后快速衰减电流,高效关断。
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公开(公告)号:CN107896102A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711007348.3
申请日:2017-10-25
Applicant: 清华大学
IPC: H03K17/567 , H02J9/06
Abstract: 本发明提出了一种主通路串联固态开关的混合式开关电路、切换开关、切换保护系统及其控制方法,其中所述混合式开关电路包括,机械开关支路、主固态开关支路、和能量吸收支路,主固态开关支路包括一个或多个串联的固态开关;机械开关支路包括机械开关和固态开关;所述固态开关包括电力电子开关/二极管反并联电路和电容,所述电力电子开关/二极管反并联电路与所述电容并联。本发明的主通路串联固态开关的混合式开关电路、切换开关、切换保护系统及其控制方法,具有控制方便、能够快速切换的特点,而且结构简洁、性能可靠。
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公开(公告)号:CN104795439B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510119436.7
申请日:2015-03-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种应用于混合式直流断路器的门极换流晶闸管芯片,属于半导体集成电路技术领域,该芯片包括阴极金属电极、门极金属电极和阳极金属电极,所述阴极、门极和阳极,均通过金属电极同外在的驱动电路相连接;该芯片的阴极面由多个同心的阴极环、一个同心的门极接触环和多个阴极梳条构成;同一阴极环上梳条的元胞的p型基区具有相同深度,不同阴极环上梳条的元胞的p基区深度根据该阴极环到门极接触环的距离进行调整:与门极接触环距离越远的阴极环上梳条的元胞的p基区深度越深。不同阴极环上梳条的元胞的p基区深度与n基区深度之和相同。该芯片可克服已有的由于电感分布不均衡导致的换流时间不均衡的问题,提高大直径IGCT的电流关断能力。
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公开(公告)号:CN104810807A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510155603.3
申请日:2015-04-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种10kV配电网混合式高压直流断路器,属于10kV直流配电网络应用的直流断路器领域,该所述直流断路器由主电流支路、主断路器支路和过电压保护及能量吸收支路及测量控制系统组成,该三条支路相互并联,该测量控制系统分别与三条支路相连,用以控制三条支路的工作时序。本发明的断路器不需要有源器件如充电电容器辅助过零,控制简单,可靠性较高,以满足我国直流输电网和直流配电网对直流断路器的需求。
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公开(公告)号:CN119335849A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411223281.7
申请日:2024-09-02
Applicant: 清华大学 , 昌河飞机工业(集团)有限责任公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 一种自由曲面几何自适应加工方法和装置,所述方法包括:获取自由曲面工件的CAD模型,基于CAD模型生成毛坯工件的加工路径和测量信息,基于测量信息向三坐标测量机发送测量控制指令,对装夹于数控机床的基于加工路径得到的毛坯工件进行测量,获得各目标测点的三坐标数据Pme,根据CAD模型和Pme对毛坯工件的加工精度进行判断,当加工精度小于预设阈值,获取自由曲面工件的理想半精加工CAD模型,在CAD模型和理想半精加工CAD模型中间构建镜面Mm,基于Pme和Mm获取各Pme对应的反射点坐标数据Pcom,基于所有Pcom获得误差图谱,并采用误差图谱作为精加工路径对毛坯工件进行精加工,能够在加工过程中保证加工精度,提高加工效率,降低了加工成本。
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公开(公告)号:CN118813946A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410727923.0
申请日:2024-06-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及承力孔抗疲劳制造技术领域,特别涉及一种孔边倒角及锥孔超声振动强化方法、装置及加工系统,其中,方法包括:解析目标承力孔孔边倒角或锥孔的强化需求;根据当前承力孔孔边倒角或锥孔强化需求确定超声振动装置的加工参数、目标强化头的振动轨迹和振动参数;根据加工参数和振动参数控制超声振动装置对目标强化头施加振动轨迹,以实现目标承力孔孔边倒角或锥孔孔壁的超声振动强化。由此,解决了孔边倒角和锥孔壁面无法强化,导致承力孔整体抗疲劳性能差等问题。
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公开(公告)号:CN118460836A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410696459.3
申请日:2024-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: C21D10/00
Abstract: 本发明公开了一种孔壁超声弯振强化装置和方法,孔壁超声弯振强化装置包括:能量传输组件,能量传输组件包括上传输件和下传输件,上传输件与机床的超声信号发生器相连,下传输件与上传输件可相对转动地配合;弯振装置,弯振装置包括外壳、换能器和放大器,外壳的上端与机床的主轴相连,外壳与下传输件相连,换能器设在外壳内,放大器设在换能器的下端且与换能器相连,放大器的下端具有适于伸入待强化孔内的伸入段,换能器与下传输件电连接;强化头,强化头适于在弯振装置和主轴的驱动下进行曲线振动以对待强化孔的孔壁进行超声弯振强化。根据本发明实施例的孔壁超声弯振强化装置具有适用性好、可靠性强、强化成本低、强化效果好等优点。
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