IGBT模块内部杂散电感测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN107102211A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201611267868.3

    申请日:2016-12-31

    CPC classification number: G01R27/26

    Abstract: 本发明涉及一种IGBT模块内部杂散电感测量装置,其特征在于,所述测量装置包括电源装置、待测IGBT模块、电流探头、电压探头、示波器、脉冲触发装置,可控开关S1、S2、S3、直流电容C1、直流泄放电阻R1、负载电感L1和续流二极管D1,所述可控开关S2和直流泄放电阻R1串联,并与直流电容C1并联,续流二极管D1、可控开关S3与待测IGBT模块串联,脉冲触发装置连接可控开关S3,负载电感L1并联在续流二极管D1的两侧,该装置能够有效评估在IGBT模块关断暂态,内部封装寄生参数的感应电压,根据寄生电感两端的电压和电流计算出封装的杂散电感,更切合实际,可以用来评估IGBT安全裕量,同时也可以验证IGBT模块设计,对半导体厂商和IGBT应用方具有一定的意义。

    一种交‑直‑交变频器专用的复合型冷却系统

    公开(公告)号:CN104578817B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410839695.2

    申请日:2014-12-30

    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。

    基于4G无线网络传输的变频器柜恒温恒湿远程智能控制方法

    公开(公告)号:CN104503514B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410476665.X

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本发明基于4G无线网络传输的变频器柜恒温恒湿远程智能控制方法,通过温度传感器和湿度传感器实时测取变频器柜内各监测点和区域温度和湿度,并通过温度信号采集板和湿度信号采集板实时传回中央处理单元;中央处理单元将实时传回的温度数值与对应各点的最低安全温度参考值及最高安全温度参考值比较,通过启动恒温控制系统与否,控制变频器柜内温度稳定在安全温度范围;中央处理单元将实时传回的湿度数值与对应各区域的最高安全湿度参考值比较,通过启动恒湿控制系统与否,控制变频器柜内湿度保持在安全湿度范围内;中央处理单元把系统运行状态传输至无线网络终端,通过4G无线网络实时发送运行数据并接收控制指令,达到智能控制目的。

    一种电励磁同步电机转子初始位置检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN104167971B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201410416692.8

    申请日:2014-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种电励磁同步电机转子初始位置检测装置,其特征在于,所述检测装置包括三相电压源型逆变器(1)、可控整流器(2)、电励磁同步电机(3)、DSP+FPGA/CPLD控制系统(4)、电流传感器(51)和电流传感器(52),三相交流电源通过可控整流器(2)与电励磁同步电机(3)的励磁绕组连接,所述电流传感器(51)设置在可控整流器(2)与电励磁同步电机(3)之间的励磁绕组电气连接线上,其中电流传感器(51)的信号输出端与DSP+FPGA/CPLD控制系统(4)的输入端相连,所述电流传感器(51)采集电励磁同步电机(3)的励磁绕组电流反馈值至DSP+FPGA/CPLD控制系统4),DSP+FPGA/CPLD控制系统(4)输出触发脉冲至可控整流器(2),实现对可控整流器(2)的控制。

    一种STATCOM接入点电压补偿方法

    公开(公告)号:CN103972899B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410206705.9

    申请日:2014-05-15

    CPC classification number: Y02E40/16 Y02E40/34

    Abstract: 本发明公开了一种STATCOM 接入点电压补偿方法,包含以下步骤:计算负载的有功功率、无功功率、接入点参考电压值与有效值的电压差值,分别送入直接电压控制器,由直接电压控制器输出需要补偿的无功功率;将STATCOM 直流侧电容电压的反馈值与其指令值进行比较,误差经过比例积分环节调节后的输出再与节点电压矢量相乘为STATCOM 输出参考有功功率;对需要补偿的有功功率和无功功率分别控制处理,以控制STATCOM 的输出。本发明的方法引入负载扰动对电压控制环节影响的补偿模块,使接入点电压控制环节模型更为精确,降低了负载扰动对电压控制环节的影响;增加了接入点电压控制的动态稳定性能和电压补偿的快速性。

    一种STATCOM接入点电压补偿方法

    公开(公告)号:CN103972899A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410206705.9

    申请日:2014-05-15

    CPC classification number: Y02E40/16 Y02E40/34

    Abstract: 本发明公开了一种STATCOM接入点电压补偿方法,包含以下步骤:计算负载的有功功率、无功功率、接入点参考电压值与有效值的电压差值,分别送入直接电压控制器,由直接电压控制器输出需要补偿的无功功率;将STATCOM直流侧电容电压的反馈值与其指令值进行比较,误差经过比例积分环节调节后的输出再与节点电压矢量相乘为STATCOM输出参考有功功率;对需要补偿的有功功率和无功功率分别控制处理,以控制STATCOM的输出。本发明的方法引入负载扰动对电压控制环节影响的补偿模块,使接入点电压控制环节模型更为精确,降低了负载扰动对电压控制环节的影响;增加了接入点电压控制的动态稳定性能和电压补偿的快速性。

    一种凸极电机转子励磁电流与定子激磁电流统一控制方法

    公开(公告)号:CN103944473A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410139177.X

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种凸极电机转子励磁电流与定子激磁电流统一控制方法,通过双凸极同步电机反应理论得到电励磁凸极同步电机在d-q坐标系下的气隙磁链;引入非线性控制器,得到气隙电流期望值通过求解非线性方程组对其进行计算;令凸极电机的负载阻抗角为假定阻尼绕组电流iD=iQ=0,引入转子凸极指数在d-q旋转坐标系中,求取转子励磁电流给定引入任意旋转坐标系δ-γ,计算定子激磁电流给定值;在D-Q旋转坐标系下有通过PI调节器生成参考电压分量;将转子励磁电流给定用于控制其晶闸管导通触发角的计算。本发明考虑到了电枢效应与凸极效应的影响,达到了凸极电机转子励磁电流与定子激磁电流统一控制,实现了其动态快速补偿和稳态有效控制。

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