四开关逆变器三相电机无传感器驱动系统

    公开(公告)号:CN106788070A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611265543.1

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种四开关逆变器三相电机无传感器驱动系统,其特征在于,所述四开关逆变器三相电机无传感器驱动系统包括四开关逆变器输入信号为直流电压,四开关全桥逆变电路包括两个电容C1、C2和四个可控开关S1—S4,逆变器共有三个电压输出端口,分别连接电机的三个电压输入端。该技术方案提出以四开关逆变器配合两个电容器组成三相全桥逆变器,使用低成本的ARM芯片为主控处理器,采用电压补偿方案实现逆变器三相对称电压信号输出,同时解决了电容中点电压的波动问题。并采用无传感器算法估算电机位置和转速,增强控制系统的鲁棒性,并且有效精简结构,节约成本约35%。

    电力电子开关器件结温在线监测装置、检测电路及测试方法

    公开(公告)号:CN106771951A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611267907.X

    申请日:2016-12-31

    CPC classification number: G01R31/2617 G01R31/2619

    Abstract: 本发明涉及一种结温在线监测装置,所述在线监测装置包括主控制单元、待测电力电子器件、电流检测单元、Vce(on)检测单元以及AD采集单元,其中主控制单元包括器件驱动单元和结温计算单元电力电子开关器件,电流检测单元用于采集器件导通状态下流过器件的电流Ic,Vce(on)检测单元用于采集IGBT导通状态下的某一额定时间段的导通压降Vce,通过Vce(on)检测单元内的模拟电路得出等效导通压降信号Vce(on,AD采集单元完成模拟电流和电压到数字信号的转换,器件驱动单元,用于提供待测器件的门极的驱动信号Vg和Vce(on)检测单元开关信号Vp(mos),IGBT驱动单元采用数字驱动方式,在IGBT驱动单元中调整IGBT模块门极的开关控制信号Vg与Vce(on)检测单元开关信号Vp(mos)之间的电平变化时序关系。

    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。

    基于FPGA的DSPACE的三电平脉冲扩展的控制方法及其装置

    公开(公告)号:CN103607130B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310607703.6

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的DSPACE的三电平脉冲扩展的控制方法及其装置,适用于实验和工业应用。该脉冲扩展装置由接口转换电路、脉冲信号扩展处理单元、供电电源电路、光电转换电路组成。DSPACE的DS5101数字脉冲板卡的脉冲波形输入至接口转换电路,接口转换电路通过逻辑电平匹配将脉冲信号送入扩展处理单元,对脉冲信号进行必要的处理后将符合驱动要求的脉冲信号送入光电转换电路。利用本发明的装置和控制方法,可以实现对于DSPACE的三电平脉冲输出的扩展,克服其固有的无法输出占空比为0%和100%的数字脉冲缺陷,扩展了DSPACE在三电平中压变频器实验研究和工业应用的领域,应用前景广阔。

    一种交-直-交变频器专用的复合型冷却系统

    公开(公告)号:CN104578817A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410839695.2

    申请日:2014-12-30

    CPC classification number: H02M5/44 H05K7/20927

    Abstract: 本发明涉及一种交-直-交变频器专用的复合型冷却系统,所述复合型冷却系统包括变频系统和冷却系统,所述变频系统和冷却系统通过RS485和CAN总线进行通讯,所述冷却系统包括主循环泵,内复合散热器、外复合散热器、缓流加热罐,所述主循环泵,内复合散热器、外复合散热器以及缓流加热罐通过管道相连,所述冷却系统还包括控制系统,所述主循环泵,内复合散热器、外复合散热器、缓流加热罐均与控制系统相连接;所述外复合散热器和主循环泵之间设置有主泵出水压力传感器PS1,所述主循环泵和缓流加热罐之间设置有主泵进水压力传感器PS3,所述外复合散热器和内复合散热器之间设置有供水压力传感器PS2以及供水温度传感器TS1。

    一种IGBT的组装工艺流程
    150.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102386109B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201110373586.2

    申请日:2011-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种IGBT的组装工艺流程,在其组装过程中设置若干个工位点,在每个相对应的工位点处分别设置工位器具区域,并设立若干检验员,其包括以下工艺步骤:(1)设置工位1,抹绝缘硅脂;(2)设置工位2,预紧IGBT和散热器;(3)设置工位3,紧固散热器;(4)设置工位4,按照位置装配加热电阻;(5)设置工位5,固定驱动电路板;(6)设置工位6,将步骤(5)中的元器件进行模块内部接线;以上步骤按照顺序操作,完成之后送入半成品放置区域,形成一条IGBT的组装工艺流程。本工艺流程提高了质量控制和提高了工作效率。

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