一种轨道交通列车及其三电平能馈系统的变流器柜

    公开(公告)号:CN113098297A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110566592.3

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本申请公开了一种三电平能馈系统的变流器柜,包括:前门控制区中设置辅助电路控制的各个组件;后门控制区中设置主电路控制的各个组件,预充电组件及其控制组件;前门逆变区中设置风机组件,输出接线端,逆变模块、晶闸管组件及其触发组件,且风机组件设置在前门逆变区的上部,逆变模块由6个单相逆变器构成;后门逆变区中设置了散热风道,吸收电容池,低感母排组件,直流正极接线端。应用本申请的方案,方便进行调试以及组装,提高了可维护性。同时功率密度大,有利于设计地更为紧凑,具有尺寸的优势。此外,不会出现由于顶部是出风口而导致的容易进水的情况,并且散热效果较好。本申请还提供了一种轨道交通列车,具有相应技术效果。

    一种变流器
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112564453A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910915198.9

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明提供一种变流器,包括第一变流器、直流控制装置和第二变流器。其中,第一变流器和第二变流器均与直流控制装置连接。本发明提供的变流器,具有通用性和灵活性,能够大大缩短研发周期,快速响应市场需求的变流器,并且,方便现场吊装,不用受到现场天井开孔尺寸大小的影响,安装运输比较方便。

    一种轨道交通双向变流器柜

    公开(公告)号:CN110875689B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201811004070.9

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种轨道交通双向变流器柜,包括柜体,所述柜体下部设有进风过滤组件,所述柜体内部安装有两组功率模块组件、两个共模电抗器、以及两个差模电抗器,两组所述功率模块组件位于上层,两个所述共模电抗器位于中层,两个所述差模电抗器位于下层,所述柜体的顶部安装有散热风机,两组所述功率模块组件之间设有出风通道,所述出风通道与所述散热风机的进风口连通,各组所述功率模块组件均配置有用于增加散热面积的散热器,所述散热器伸入所述出风通道内。本发明具有结构紧凑、可靠性高、功率密度大、成本低、散热效率高的优点。

    一种变流器
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110581662A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810580703.4

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本申请公开了一种变流器,包括:N个PWM整流器和单相滤波电抗器组,每个PWM整流器对应一个单相滤波电抗器组;每个PWM整流器的交流输出端与单相滤波电抗器组的一侧串联,每个单相滤波电抗器组的另一侧相互连接且作为交流侧接入点,每个PWM整流器的直流侧相互并联且作为直流侧连接入点;每个PWM整流器采用预设的载波移相算法,实现每个PWM整流器错相工作,N为大于等于2的正整数;本申请在交流电源或负载AC和直流电源或负载DC之间串联多组相互并联一一对应的单相滤波电抗器组Linv和PWM整流器INV,结合预设的载波移相算法,能够保证每个PWM整流器INV错相工作,从而减少谐波,提高变流器的功率因数。

    基于多物理场耦合的变流器多学科优化设计方法

    公开(公告)号:CN110147559A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201810142713.X

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于多物理场耦合的变流器多学科优化设计方法,包括如下步骤:S1.1.在变流器的模型中选取需要优化的目标,并对所述目标进行参数化建模,得到三维参数化模型;S1.2.提取所述三维参数化模型中预设区域的几何信息,修改配置参数使得能够输出非几何信息,并输出中间文件;S1.3.根据所述中间文件搭建优化流程,构建CFD热仿真模型,提取需要优化的参数化尺寸变量,确定优化目标和约束条件;S1.4.执行优化,得到优化后的几何参数。具有解决了传统设计中存在的多学科分离问题,可同时充分考虑不同学科的设计要求,大大降低大功率变流器的设计周期,降低设计成本等优点。

    一种混合型再生制动能量吸收系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116135577A

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202111352722.X

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种混合型再生制动能量吸收系统及其控制方法,所述系统存在三种不同的支路,分别为回馈400V配电系统的支路一、回馈到整流变压器的次边1180V回路的支路二以及利用储能单元将再生制动能量存储起来的支路三,再生制动能量首先通过支路一供给低压动力与照明系统使用;如果制动能量大于支路一的额定容量,则将多余的能量通过支路二,然后通过整流变压器回馈到高压交流电网供牵引变电所高压,如果再生制动能量大于整个回馈部分的容量,导致牵引网压继续升高时,则将多余的能量通过储能单元存储起来。本系统中任意一个支路可以单独运行,所需的占地面积较小,方便接入已经运营的城市轨道交通牵引变电所。

    基于多物理场耦合的变流器多学科优化设计方法

    公开(公告)号:CN110147559B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201810142713.X

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于多物理场耦合的变流器多学科优化设计方法,包括如下步骤:S1.1.在变流器的模型中选取需要优化的目标,并对所述目标进行参数化建模,得到三维参数化模型;S1.2.提取所述三维参数化模型中预设区域的几何信息,修改配置参数使得能够输出非几何信息,并输出中间文件;S1.3.根据所述中间文件搭建优化流程,构建CFD热仿真模型,提取需要优化的参数化尺寸变量,确定优化目标和约束条件;S1.4.执行优化,得到优化后的几何参数。具有解决了传统设计中存在的多学科分离问题,可同时充分考虑不同学科的设计要求,大大降低大功率变流器的设计周期,降低设计成本等优点。

    一种最优谐波分布SHEPWM开关角的计算方法及系统

    公开(公告)号:CN107425703A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710469871.1

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种最优谐波分布SHEPWM开关角的计算方法及系统,方法包括:S1.确定基波和各次受控谐波的幅值表达式;S2.确定调制比和各次受控谐波误差值,并根据调制比和各次受控谐波误差值确定基波的等式方程和各次受控谐波的等式方程,构建非线性超越方程组;S3.以最低次不可控谐波的幅值表达式构建目标函数,通过遗传算法寻找非线性超越方程组的解,得到满结果。本发明具有克服传统牛顿迭代法的依赖初值选取,大大减少繁琐的初值试凑过程,提高求解方法的普适性,并能克服特定消谐PWM技术不可控的高次谐波畸变增大的问题,在低次谐波消除满足工程要求的情况下,降低高次谐波的幅值以降低总THD的最优谐波分布等优点。

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