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公开(公告)号:CN101615842A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910183818.0
申请日:2009-07-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 电力电子功率单元模块由功率器件单元、驱动及保护电路、检测及调理电路、控制电路、通讯接口电路、缓冲电路和散热器组成,形成一个独立的、具有标准接口的模块。标准接口包括:电源接口(通过辅助电源接入),通讯接口(两个光纤接口,其中一路发送,一路接受),功率模块互连接口(三个端口:两个直流端口和一个交流端口)。以单桥臂电路作为功率器件单元,多个功率单元模块通过互连接口连接即可组成大多数电力电子装置。其中各个电力电子功率单元模块均通过标准的通讯接口由控制平台统一控制。应用电力电子功率单元模块可以大大缩短电力电子装置的开发周期,并推动了电力电子装置模块化的发展。
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公开(公告)号:CN101272043B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200810098879.2
申请日:2008-05-09
Applicant: 东南大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 高压大功率谐振变频除冰装置及其除冰方法依照导线高频情况下产生集肤效应的原理,把线路承载电流的频率由工频50Hz提高到1000~1800Hz,相应的线路电阻增加到5倍左右,在相同的融冰功率条件下,使线路传送的电流减小,减小线路的过电流危害。同时利用LC串联谐振原理,通过在电力电子变频装置和线路的连接处串联谐振电容器堆,使得它和线路的等效电感在1000~1800Hz频率的电流下实现串联谐振,为了使在线路数据不正确情况下线路的等效电感和串联电容器实现串联谐振,本发明中采用自适应的频率调节技术,使得线路运行在谐振点处。本发明的装置适合三相和单相线路融冰,恒电流控制方法可以保证融冰的稳定性,先进的分相控制保证装置也适合参数不同三相线路的同时融冰。
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公开(公告)号:CN101272043A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200810098879.2
申请日:2008-05-09
Applicant: 东南大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 高压大功率谐振变频除冰装置及其除冰方法依照导线高频情况下产生集肤效应的原理,把线路承载电流的频率由工频50Hz提高到1000~1800Hz,相应的线路电阻增加到5倍左右,在相同的融冰功率条件下,使线路传送的电流减小,减小线路的过电流危害。同时利用LC串联谐振原理,通过在电力电子变频装置和线路的连接处串联谐振电容器堆,使得它和线路的等效电感在1000~1800Hz频率的电流下实现串联谐振,为了使在线路数据不正确情况下线路的等效电感和串联电容器实现串联谐振,本发明中采用自适应的频率调节技术,使得线路运行在谐振点处。本发明的装置适合三相和单相线路融冰,恒电流控制方法可以保证融冰的稳定性,先进的分相控制保证装置也适合参数不同三相线路的同时融冰。
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公开(公告)号:CN201479000U
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200920234285.X
申请日:2009-08-06
Applicant: 东南大学
IPC: H02M1/10
Abstract: 可方便组合的功率单元模块中,通讯接口(5)内部的输入端和输出端分别接控制电路(4),驱动及保护电路(2)的输入端和输出端分别接控制电路(4);功率器件单元(1)为由两个功率器件(IGBT)串联构成的单桥臂电路,功率器件(IGBT)均带有与之并联的快恢复二极管,相串联的两个功率器件(IGBT)的两端分别为直流正端(+DC)和直流负端(-DC),分别接驱动及保护电路(2)、缓冲电路(6)和检测及调理电路(3),相串联的两个功率器件(IGBT)的中端为交流端(AC);检测及调理电路(3)的输出端接控制电路(4)。应用该模块可以大大缩短电力电子装置的开发周期,并推动了电力电子装置模块化的发展。
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公开(公告)号:CN201191747Y
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200820116220.0
申请日:2008-05-09
Applicant: 东南大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 高压线路除冰装置包括以下部分组成:一个用于电源输入的移相隔离变压器(ST),一个电力电子变频装置(PE),一个三相谐振电容器堆(RC),高压大功率谐振变频除冰装置的输入是移相隔离变压器,变压器二次各绕组输出与对应电力电子变频装置功率单元连接,每相中的8个功率单元级联连接,输出端为A’、B’、C’;谐振电容器堆的三相输入端分别和电力电子变频装置的A’、B’、C’三相输出对应连接,谐振电容器堆的输出A、B、C直接和除冰线路连接。依照导线高频情况下产生集肤效应的原理,把线路承载电流的频率由工频50Hz提高到1000~1800Hz,相应的线路电阻增加到5倍左右,在相同的融冰功率条件下,使线路传送的电流减小,减小线路的过电流危害。
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