一种预封装单芯片及其制备工艺

    公开(公告)号:CN105355614A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510835539.3

    申请日:2015-11-26

    摘要: 本发明提供了一种预封装单芯片及其制备工艺,所述预封装单芯片包括外壳,位于芯片两面的大小钼片,其侧面的键和线以及引脚,所述的预封装单芯片的制备工艺包括如下步骤:1)以烧结或焊接方式将芯片与两面分别设置的大小钼片连接;2)芯片的栅极和发射极上分别设置与引脚对应连接的键合线;3)封装。本发明的预封装单芯片可以方便地进行性能测试,避免了环境对芯片造成的污染和损坏,且不会对其性能造成影响,经测试合格的预封装芯片可直接采用压接或焊接的方式组装为大功率器件,便于标准化生产。

    一种新能源并网系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN102904275B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210338751.5

    申请日:2012-09-13

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种新能源并网系统,所述系统包括至少一个新能源电场、至少一个VSC整流器、直流母线、至少一个VSC逆变器、谐振升压整流环节和谐振降压环节;至少一个新能源电场分别通过至少一个VSC与直流母线连接;所述直流母线与谐振升压环节连接;所述谐振升压整流环节通过直流电缆或直流传输线与所述谐振降压环节连接;谐振降压环节通过直流母线与至少一个VSC逆变器连接。该系统将谐振升压整流及谐振降压环节应用到新能源并网系统中,谐振环节为大型一次设备,设计及制造简便,控制简单,不仅可以减小技术难度,而且可以降低成本;解决了目前新能源并网系统中高压大容量VSC和DC/DC环节造价高及设计困难的问题,为新能源并网提供一种崭新的技术路线。

    一种基于晶闸管器件的MMC换流阀子模块装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN103023312B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201210455692.X

    申请日:2012-11-14

    IPC分类号: H02M3/10

    摘要: 本发明涉及电力系统和电力电子领域,具体涉及一种基于晶闸管器件的MMC换流阀子模块装置及其控制方法,该装置包括主电路以及与其两端并联的强迫换流电路;所述主电路包括晶闸管单元I、晶闸管单元II和电容器C;所述晶闸管单元I和晶闸管单元II均由晶闸管和与其反并联的二极管组成。该方法包括下述步骤:(1)分别对两个强迫换流电路中的电容C1和电容C2进行预充电;(2)所述子模块工作并输出电压。基于晶闸管器件的MMC换流阀子模块结构利用晶闸管器件代替IGBT器件,降低了器件的开关损耗,降低了控制复杂度,提高了子模块的转换效率。

    一种基于半桥子模块电压源变流器的建模仿真方法

    公开(公告)号:CN103838966A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410067803.9

    申请日:2014-02-27

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明涉及直流输电领域的仿真方法,具体涉及一种基于半桥子模块电压源变流器的建模仿真方法。该方法包括下述步骤:(1)建立半桥子模块和子模块组的等效电路和数学模型,使等效电路模拟半桥子模块和半桥子模块组的三种工作状态;(2)对半桥子模块组的数学模型进行简化,并确定每个桥臂的等效电路和每个桥臂的工作状态。本发明提供的方法可以针对不同的研究内容选用不同的等效电路和数学模型;该等效电路和数学模型简单,容易实现,仿真精度高。

    一种高压大电流直流断路器及其控制方法

    公开(公告)号:CN103474983A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310364653.3

    申请日:2013-08-20

    IPC分类号: H02J1/00 H01H31/02 H01H9/54

    摘要: 本发明提出一种高压大电流直流断路器及其控制方法,直流断路器包括辅助开关电路,直流负荷开关,第一避雷器、主开关支路、第一二极管阀和第二二极管阀;辅助开关电路包括第一断流单元和第二断流单元;第一断流单元一端连接第一限流电抗器,另一端依次与第二断流单元、直流负荷开关和第二限流电抗器依次连接后,串入线路;主开关支路与第一避雷器并联后,一端连接在第一断流单元和第二断流单元之间,另一端接地;第一二极管阀连接在第一限流电抗器和第一断流单元之间并接地,第二二极管阀连接在第二限流电抗器和直流负荷开关之间并接地。本发明基于电流转移原理来分断直流电流,适用于高压大电流场合,拓扑结构简单,分断快速,控制简易。

    一种多端直流系统用直流断路器及其控制方法

    公开(公告)号:CN103457258A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310359625.2

    申请日:2013-08-16

    IPC分类号: H02J1/00

    摘要: 本发明提出一种多端直流系统用直流断路器及其控制方法,直流断路器包括避雷器、主开关电路和辅助开关电路;避雷器与主开关支路并联;主开关支路包括两组结构相同的串联的第一断流单元和第二断流单元;在第一断流单元和第二断流单元两端分别并联结构相同的第一辅助开关电路和第二辅助开关电路。辅助开关电路包括晶闸管-电抗串联支路、电容、电阻和由一个晶闸管与二极管构成的阀段。本发明通过注入反向电流的方法使得直流电流过零来将其分断。本发明采用半控型器件晶闸管构成直流断路器拓扑,可应用于高压大电流场合,成本较低,技术成熟,控制简易,损耗较低。

    一种多端直流系统用直流断路器及其控制方法

    公开(公告)号:CN103441489A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310359263.7

    申请日:2013-08-16

    IPC分类号: H02J1/00

    摘要: 本发明公开一种多端直流系统用直流断路器及其控制方法,断路器包括避雷器、主开关支路和辅助开关电路;避雷器与主开关支路并联;主开关支路包括两组结构相同的串联的断流单元,每组断流单元均包括串联的直流负荷开关和晶闸管阀段。在每组断流单元两端,并联设置结构相同的辅助开关电路。每组辅助开关电路均包括晶闸管-电抗串联支路、二极管、电容和电阻。二极管并联在断流单元两端,晶闸管-电抗串联支路和电容对地并联接于二极管两端,并通过电阻接地。本发明通过注入反向电流的方法使得主开关支路直流电流过零来分断,对于负荷电流则使用直流断路器结构中的直流负荷开关来分断。

    一种利用谐振环节配置直流输电主电路结构

    公开(公告)号:CN102904277A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210338761.9

    申请日:2012-09-13

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/36 H02M3/10

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明涉及一种利用谐振环节配置直流输电主电路结构,包括单极运行结构和双极运行结构;单极运行结构和双极运行结构均包括谐振环节和整流环节;谐振环节包括谐振升压环节和谐振降压环节;谐振升压环节与整流环节连接后和谐振降压环节通过直流电缆或直流输电线路连接;谐振升压环节、整流环节和谐振降压环节构成直流输电单极运行方式和双极运行方式;谐振升压环节和整流环节连接后的结构包括单一谐振升压结构、谐振升压串联结构和谐振升压并联结构;谐振降压环节包括单一谐振降压结构、谐振串联降压结构和谐振并联降压结构。本发明利用谐振环节的串并联技术灵活配置直流输电主电路结构,解决目前新能源并网系统中DC/DC环节造价高及设计困难的问题。