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公开(公告)号:CN112332658B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202011134919.1
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本发明适用于电力技术领域,提供了一种多电平变换器的控制方法,所述方法包括:采集LC滤波器在一个驱动脉冲周期内的电感电流;基于电感电流的上升时段的斜率确定待调节的第一开关管以及待调节的第一开关管的占空比调节量,基于待调节的第一开关管的占空比调节量对待调节的第一开关管的占空比进行调节;基于电感电流的下降时段的斜率确定待调节的第二开关管以及待调节的第二开关管的占空比调节量,基于待调节的第二开关管的占空比调节量对待调节的第二开关管的占空比进行调节。本发明只需采集LC滤波器的电感电流即可控制多电平变换器的各个飞跨电容电压达到均衡,实现方法简单且不受多电平变换器的电平数量的影响。
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公开(公告)号:CN112332658A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011134919.1
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本发明适用于电力技术领域,提供了一种多电平变换器的控制方法,所述方法包括:采集LC滤波器在一个驱动脉冲周期内的电感电流;基于电感电流的上升时段的斜率确定待调节的第一开关管以及待调节的第一开关管的占空比调节量,基于待调节的第一开关管的占空比调节量对待调节的第一开关管的占空比进行调节;基于电感电流的下降时段的斜率确定待调节的第二开关管以及待调节的第二开关管的占空比调节量,基于待调节的第二开关管的占空比调节量对待调节的第二开关管的占空比进行调节。本发明只需采集LC滤波器的电感电流即可控制多电平变换器的各个飞跨电容电压达到均衡,实现方法简单且不受多电平变换器的电平数量的影响。
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公开(公告)号:CN210958129U
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201922272653.6
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本实用新型提供了一种电源箱,属于电气设备技术领域,包括箱体、多条翅片、连接部、多个壳体和注胶孔。箱体用于安装功率半导体,箱体下端面一体成型有多条翅片,箱体下端面的两侧设有用于连接无人机机身的连接部;多个壳体,间隔安装于箱体内腔的底面,壳体用于安装电源组件,壳体的上端面开设有注胶孔,壳体通过注胶孔向其内部的电源组件注入导热绝缘胶。本实用新型提供的电源箱,导热绝缘胶填充壳体内的剩余空间,导热绝缘胶包裹在电源组件上。一体成型的多个翅片,减薄了箱体底板的厚度,不但翅片能够提高箱体的散热,而且较薄的底板也能提升箱体的散热效果。无需停机降温,工作效率高,提高电源使用寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210956441U
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201922272075.6
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
IPC: H01F41/06 , H01F41/094 , H01F41/098 , H01F41/12 , H01F27/22 , B05C3/12 , B05C13/02
Abstract: 本实用新型提供了一种利兹线涂胶缠绕装置,属于电气零部件技术领域,包括涂胶筒、进丝孔、出丝孔、支架、绕线辊和夹线组件。涂胶筒内部盛装有导热绝缘胶,涂胶筒相对的侧壁上分别开设有进丝孔和出丝孔;支架设于涂胶筒开设出丝孔的一侧,支架上转动设有绕线辊;夹线组件设于涂胶筒的外壁上,且位于进丝孔的一侧,夹线组件用于夹持待进入进丝孔的利兹线。本实用新型提供的利兹线涂胶缠绕装置,利兹线先通过夹线组件,使其保持张紧状态,利兹线自进线孔进入涂胶筒,自出线孔穿出涂胶筒,使得利兹线的表面沾满导热绝缘胶。再通过支架上转动绕线辊将利兹线绕制在绕线辊上,从而绕制成利兹线圈。利兹线圈间隙通过导热绝缘胶填充,提高了散热效果。
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公开(公告)号:CN205374522U
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201620041154.X
申请日:2016-01-14
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种用于超大功率GaN微波器件高隔离度微波测试夹具,属于半导体器件测试技术领域。本实用新型包括测试盒体、PCB板、压块、直流偏置引出端、射频输入输出引出端,PCB板置于测试盒体内,PCB板包括馈电匹配电路和射频输入输出微带;馈电匹配电路分为栅极馈电匹配电路和漏极馈电匹配电路两部分,栅极馈电匹配电路包括双扇形线、两个RC滤波网络、栅极偏置电阻、栅极滤波电容,漏极馈电匹配电路包括双扇形线、两个RC滤波网络、漏极滤波电容;直流偏置引出端由两个穿心电容从馈电匹配电路上引出;射频输入输出引出端为同轴传输转微带传输接头。本实用新型解决了微波器件超大功率测试过程中存在漏极泄露射频信号隔离度不够的问题,能够避免直流偏置模块烧毁,保证测试结果真实有效。
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