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公开(公告)号:CN115547955A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211245249.X
申请日:2022-10-11
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L23/427 , H01L29/739
摘要: 本发明提供了一种基于相变材料的压接式IGBT模块,包括由上至下依次压接的集电极铜板、集电极钼片、IGBT芯片、发射极钼片、银垫片、栅极探针、PEEK支架、栅极PCB板、凸台和发射极铜板;所述集电极钼片靠近所述集电极铜板的一面上开设有多个凹槽,每一所述凹槽中填充有相变材料,且每一所述凹槽中与所述相变材料接触的内壁上涂抹有石墨烯层。本发明通过在集电极钼片上开设多个凹槽用于填充相变材料,并在凹槽内壁上涂抹石墨烯层,使得IGBT模块具有高瞬态热容属性,加强了功率芯片的传热性能,从而使得相变材料的响应速度极短,提升了压接式IGBT模块的可靠性和增加了其使用寿命。
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公开(公告)号:CN115065173A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210761130.1
申请日:2022-06-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种多方向无线电能传输系统,其特征在于,包括逆变电路、第一原边谐振电路、第一原边发射线圈、第一副边拾取线圈、第一副边谐振电路、第一整流滤波电路、第二原边谐振电路、第二原边发射线圈、第二副边拾取线圈、第二副边谐振电路和第二整流滤波电路。采用本发明,在不使用其他方法或设备、元件的基础上减少了交叉耦合对系统的影响,降低了系统设计复杂度,有利于工程应用,并且合理地减小了开关器件的电压电流应力,较单发射‑单拾取结构相比,其他条件一定下,满足了空间上多方向负载的无线供电需求。
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公开(公告)号:CN114520585A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210153405.3
申请日:2022-02-18
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器谐波电抗调节系统,该系统包括:换流变压器、谐波电抗调节装置、模块化多电平换流器上下桥臂级联模块以及串联在所述模块化多电平换流器上下桥臂级联模块的上下桥臂之间的桥臂电抗器;其中,所述谐波电抗调节装置串联在所述换流变压器与所述桥臂电抗器之间,用于对模块化多电平换流器出口的谐波电抗进行调节。本发明提供的模块化多电平换流器谐波电抗调节系统,通过谐波电抗调节装置为模块化多电平换流器谐波阻抗设计增加裕度,既不影响设备调试时间,也大大节约了成本,降低了片面的选取参数给工程带来的风险,并能够为同型号产品设计提供准确的参数指导。
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公开(公告)号:CN118625087A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410772875.7
申请日:2024-06-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本申请提供了IGBT器件剩余寿命预测方法和系统,包括:模拟IGBT器件功率循环老化的实验,根据所述实验采集导通压降历史数据,并根据所述导通压降历史数据,分别获取模型参数经验值和模型参数估计值;据当前运行状态,构造第一状态权重,并根据所述模型参数经验值和所述第一状态权重,对所述模型参数估计值进行平滑调整,得到参数修正结果;根据所述参数修正结果,建立状态转移方程,并根据所述状态转移方程对IGBT器件进行剩余寿命预测;采用本申请能够提高IGBT器件的剩余寿命预测的精确度。
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公开(公告)号:CN117825844A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311862189.0
申请日:2023-12-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种柔直换流阀子模块的工况测试方法及装置,获取由光伏发电系统仿真模型输出的光伏电流信号;将所述光伏电流信号传输给直流母线电容仿真模型,生成直流母线电信号;将所述直流母线电信号传输给所述柔直换流阀系统仿真模型,生成测试电流基值和直流电容电压基值;将所述测试电流基值传输给电流控制器,生成电流控制脉冲和测试电流采样值;将所述直流电容电压基值传输给电压控制器,生成电压控制脉冲和直流电容电压采样值;将所述电流控制脉冲、所述测试电流采样值、所述电压控制脉冲和所述直流电容电压采样值输入至测试主电路,进行测试;接收由所述测试主电路生成的测试结果。
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公开(公告)号:CN117630545A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311641656.7
申请日:2023-12-04
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00 , G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种压接器件的可靠性测试方法、装置、设备以及存储介质,所述方法包括:获取待测试压接器件的电压、电流以及开关频率的时变数据;获取每个芯片子模组所承受的电‑热‑力分布情况;确定薄弱芯片子模组的电‑热‑力分布情况;建立单芯片子模组对应的多物理场有限元仿真模型,在所述多物理场有限元仿真模型中实现所述薄弱芯片子模组的电‑热‑力分布等效,以使预设的功率循环实验装置对所述薄弱单芯片子模组进行功率循环实验,得到所述薄弱单芯片子模组的功率循环实验寿命;获取待测试压接器件的测试寿命,对所述待测试压接器件的可靠性进行分析。通过本发明可以降低了压接器件的可靠性测试实验难度及器件成本。
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公开(公告)号:CN116660755A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310701359.0
申请日:2023-06-14
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池的故障辨识方法及系统,方法包括将锂离子电池进行预设测试实验,获得测试数据,根据测试数据,将锂离子电池的等效电路结构,进行模型参数拟合及荷电状态估计,建立等效电路数字模型;根据等效电路数字模型和锂离子电池物理系统,生成锂离子电池的双源数据;统计分析锂离子电池运行预设时间的双源数据的偏差相似度,判断锂离子电池的当前运行状态;若锂离子电池异常,在预设双源偏差条件下,根据优化变量,最小化等效电路数字模型的参数变化量,根据参数变化量,判定锂离子电池的故障类型,得到故障辨识结果。本实施例实现了有效识别锂离子电池的故障类型,提高锂离子电池的异常判定和故障类型辨识的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115963418A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211731981.8
申请日:2022-12-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种储能电池运行状态的检测方法及系统,方法包括获取电池储能系统中各电池的实时数据和电池串并联关系,根据串联结构和各电池的实时数据,计算各串联结构下的异常概率向量;将同一串联结构下的电压异常概率向量和温度异常概率向量进行证据融合,获得串联异常概率矩阵;根据并联结构的各电池串的实时电流数据,计算并联结构的各电池串的电流异常概率向量;将并联结构的各电池串的电流异常概率向量赋权给串联异常概率矩阵,获得异常状态评价矩阵;根据异常状态评价矩阵,判定各电池的运行状态,获得电池储能系统中各电池的异常位置。本实施例实现电池储能运行状态的实时异常检测和定位,提高电池储能异常状态预警的准确性。
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公开(公告)号:CN115656763A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211418547.4
申请日:2022-11-14
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本发明公开了一种MMC子模块动态特性检测电路和方法。该检测电路包括一个直流电源、一个IGBT半桥模块和一个电感,所述IGBT半桥模块包括第一IGBT器件和第二IGBT器件,所述电感的一端接于所述第一IGBT器件集电极的引出端,所述电感另一端接于MMC子模块的第三IGBT器件发射极的引出端;所述第二IGBT器件集电极接于MMC子模块的第四IGBT器件发射极的引出端。所述MMC子模块包括所述第三IGBT器件、第四IGBT器件和电容,所述第三IGBT器件和第四IGBT器件串联后得到的半桥电路与所述电容并联连接。本发明技术方案实现了在不破坏MMC子模块封装的条件下,对所述MMC子模块进行多脉冲测试,同时减少了检测电路的元器件。
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公开(公告)号:CN115498908A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211244191.7
申请日:2022-10-11
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M1/32
摘要: 本发明提供了一种非对称配置的MMC子模块,所述非对称配置的MMC子模块应用于逆变工况下;非对称配置的MMC子模块的上桥臂包括第一IGBT模块和第一FRD模块,第一IGBT模块包括m个并联连接的IGBT芯片,第一FRD模块包括n个并联连接的FRD芯片;其中,m、n为正整数,且m j。本发明通过对不同工况下的MMC子模块配置不同的上桥臂和下桥臂的芯片数量,能够有效降低芯片平均结温,从而降低MMC子模块的温度,继而降低其失效概率,提高了MMC子模块的可靠性和稳定性。
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