一种过压保护装置、方法、电源模块及电力拖动控制系统

    公开(公告)号:CN107947120A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711193473.8

    申请日:2017-11-24

    CPC classification number: H02H7/1216 G01R19/16576 H02H3/06 H02H3/20

    Abstract: 本发明公开了一种过压保护装置、方法、电源模块及电力拖动控制系统,其中,该装置包括:过压检测单元(1)和保护驱动单元(2);其中,所述过压检测单元(1),用于在由待保护电源模块输入侧的交流电源电压突变引起的直流母线电压未超过第一设定电压范围的上限前,预测所述直流母线电压是否将超过所述第一设定电压范围的上限;所述保护驱动单元(2),用于在所述过压检测单元(1)预测到由所述交流电源电压突变引起的直流母线电压将超过所述第一设定电压范围的上限的情况下,执行设定的保护动作。本发明的方案,可以克服现有技术中保护及时性差、可靠性低和对器件损害大等缺陷,实现保护及时性好、可靠性高和对器件损害小的有益效果。

    散热器及其制造方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106705701A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510508071.7

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种散热器及其制造方法,散热器包括:散热板(400),其上设置有入口(401)、出口(402)及由所述散热板(400)的侧面上加工的散热通道组,所述散热通道组包括与所述入口(401)连通的入口总流直通道(304)、与所述出口(402)连通的出口总流直通道(301)及连通所述入口总流直通道(304)及所述出口总流直通道(301)的多个相互独立的分流直通道;密封件,所述密封件密封设置于所述散热通道组位于所述散热板(400)的侧面上的加工口处,所述加工口为加工上述直通道时在所述散热板(400)的侧面产生的非使用功能的开口。本发明提供的散热器,提高了使用安全性、散热均匀度及散热效果。

    空调机组的断电保护方法和系统

    公开(公告)号:CN105633919A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410582559.X

    申请日:2014-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种空调机组的断电保护方法和系统,所述空调机组包括三相电源、三相可控整流电路、逆变电路和压缩机,包括:获取三相电源的三相电压;将所述三相电压的绝对值分别与第一阈值进行比较;如果所述三相电压的绝对值都小于所述第一阈值,则判定所述三相电源断电,并控制三相可控整流电路的开关管关闭,从而可以避免开关管持续工作造成三相可控整流电路的开关管损坏以及空调机组硬件可靠性的破坏。

    一种元器件安装板组件及电气柜

    公开(公告)号:CN105555092A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610087150.X

    申请日:2016-02-16

    CPC classification number: H05K7/1418 H05K7/18

    Abstract: 本发明提供一种元器件安装板组件,包括固定安装板和滑动安装板,所述固定安装板固定于电气柜内,用于提供支撑;所述滑动安装板上安装有所述元器件,所述滑动安装板通过导轨机构可滑动地安装于所述固定安装板。采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:所述固定安装板、滑动安装板及其导轨机构,由固定安装板提供稳定的支撑,使滑动安装板可滑动的连接在固定安装板上,其采用推拉式设计,使固定有元器件的滑动安装板可自由抽出,方便安装接线及检修查线。本发明同时还提供一种使用该元器件安装板组件的电气柜。

    电气柜温度湿度控制系统和方法

    公开(公告)号:CN105357939B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201510887946.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种电气柜温度湿度控制系统和方法,涉及电气设备领域。其中的系统包括:蒸发器;膨胀阀;和膨胀阀控制装置;其中,所述膨胀阀设置在所述蒸发器与制冷剂储存器之间,所述膨胀阀控制装置与所述膨胀阀电连接,用于调节所述膨胀阀的开度,所述蒸发器能够与电气柜内部的空气进行热交换。本发明利用蒸发器对电气柜的温度和湿度进行控制,既可以降低电气柜内部的温度,也可以使电气柜内部的热空气冷凝,冷凝水排出电气柜,从而有效降低电气柜的温度和湿度,兼顾温度和湿度的调节,在电气柜内形成相对恒温恒湿的环境。并且,通过调节制冷剂的流量,可以实现电气柜温湿度控制力度的调节。

    一种用于磁悬浮离心机的停机方法及装置

    公开(公告)号:CN105689160B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610037499.2

    申请日:2016-01-20

    Abstract: 本发明提供了一种用于磁悬浮离心机的停机方法及装置,其中所述方法包括:与磁悬浮离心机相连的变频柜判断所述磁悬浮离心机的停机状态;当判断的所述停机状态满足预设条件时,所述变频柜将所述磁悬浮离心机的电机的工作模式由电动状态模式切换为发电状态模式,以将所述电机停机时的惯性机械能转换为电能;所述变频柜将所述电机转换得到的所述电能并入电网中,以消耗转换得到的所述电能。本发明实施例提供的一种用于磁悬浮离心机的停机方法及装置,能够解决当前在轴承或者轴承控制器发生异常状况时,无法快速地将磁悬浮离心机的电机从运行状态切换至停止状态的问题。

    变频器能耗制动控制电路、变频器及其能耗制动控制方法

    公开(公告)号:CN108011562A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711320495.6

    申请日:2017-12-12

    Inventor: 陈广辉 杨青青

    Abstract: 本发明公开了一种变频器能耗制动控制电路、变频器及其能耗制动控制方法。其中,所述控制电路与变频器主电路连接,所述主电路包括制动电阻R1,所述控制电路包括:检测模块,用于在变频器能耗制动过程中检测母线电压,并确定母线电压所处的区间;能耗制动模块,用于当检测模块检测到母线电压超过泵升电压上限值UH时,将制动电阻R1接入母线进行能耗制动,当检测模块检测到母线电压低于泵升电压下限值UL时,将制动电阻R1从母线切断。由于本发明在电动机处于制动状态时才接入制动电阻R1进行能耗制动,避免了制动电阻R1持续通电运行,提高了变频电动机驱动系统的工作效率和可靠性。

    一种用于磁悬浮离心机的停机方法及装置

    公开(公告)号:CN105689160A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610037499.2

    申请日:2016-01-20

    CPC classification number: B04B13/00

    Abstract: 本发明提供了一种用于磁悬浮离心机的停机方法及装置,其中所述方法包括:与磁悬浮离心机相连的变频柜判断所述磁悬浮离心机的停机状态;当判断的所述停机状态满足预设条件时,所述变频柜将所述磁悬浮离心机的电机的工作模式由电动状态模式切换为发电状态模式,以将所述电机停机时的惯性机械能转换为电能;所述变频柜将所述电机转换得到的所述电能并入电网中,以消耗转换得到的所述电能。本发明实施例提供的一种用于磁悬浮离心机的停机方法及装置,能够解决当前在轴承或者轴承控制器发生异常状况时,无法快速地将磁悬浮离心机的电机从运行状态切换至停止状态的问题。

    电气柜温度湿度控制系统和方法

    公开(公告)号:CN105357939A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510887946.9

    申请日:2015-12-04

    CPC classification number: H05K7/2059

    Abstract: 本发明公开了一种电气柜温度湿度控制系统和方法,涉及电气设备领域。其中的系统包括:蒸发器;膨胀阀;和膨胀阀控制装置;其中,所述膨胀阀设置在所述蒸发器与制冷剂储存器之间,所述膨胀阀控制装置与所述膨胀阀电连接,用于调节所述膨胀阀的开度,所述蒸发器能够与电气柜内部的空气进行热交换。本发明利用蒸发器对电气柜的温度和湿度进行控制,既可以降低电气柜内部的温度,也可以使电气柜内部的热空气冷凝,冷凝水排出电气柜,从而有效降低电气柜的温度和湿度,兼顾温度和湿度的调节,在电气柜内形成相对恒温恒湿的环境。并且,通过调节制冷剂的流量,可以实现电气柜温湿度控制力度的调节。

    相位角获取方法和系统

    公开(公告)号:CN106468735B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201510505584.2

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种相位角获取方法和系统,其方法包括如下步骤:采集三相可控整流系统的三相输入电压中的第一相输入电压和第二相输入电压;根据连续两个采样时刻分别采集到的第一相输入电压和第二相输入电压,识别三相输入电压的相序;当三相输入电压的相序为正相序时,根据电压矢量相位角与三相输入电压的第一对应关系,获取电压矢量相位角θ(k)=θ0+ω*ΔT;当三相输入电压的相序为反相序时,根据电压矢量相位角与三相电压的第二对应关系,获取电压矢量相位角θ(k)=‑θ0‑ω*ΔT。其获取的电压矢量相位角可直接应用到系统的控制程序中,不需要进行错相保护,对输入电源电压的接线没有任何要求。有效解决现有的相位角获取方法智能性较低、应用不便捷、且容错率低的问题。

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