一种带直流故障清除功能的模块化多电平换流器

    公开(公告)号:CN105429496A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201511028577.4

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: H02M7/483 H02M1/32 H02M2001/325

    Abstract: 本发明涉及带直流故障清除功能的模块化多电平换流器,属于电气自动化设备领域。包括上换流臂、下换流臂和两组三台滤波电抗器。三台上换流臂的三个正极端连接到一起后作为换流器的直流正极端,三台上换流臂的三个负极端连接到第一组三台滤波电抗器的一端,第一组三台滤波电抗器的另一端分别作为换流器的三相交流相线端;三台下换流臂的三个负极端连接到一起换流器的直流负极端,三台下换流臂的三个正极端分别连接到第二组三台滤波电抗器的一端,第二组三台滤波电抗器的另一端分别连接到换流器的三相交流相线端。本发明的带直流故障清除功能的模块化多电平换流器可以快速清除直流短路电流,降低变流器整体成本并降低运行损耗。

    用于模块化多电平换流桥臂功率模块的光纤通信接口电路

    公开(公告)号:CN106685197A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710139149.1

    申请日:2017-03-09

    CPC classification number: H02M1/092 H02M2001/0067 H04B10/25 H04L29/10

    Abstract: 本发明涉及一种用于模块化多电平换流桥臂功率模块的光纤通信接口电路,属于电气自动化设备技术领域。包括:一个FPGA芯片、三个光纤接收器和三个光纤发送器。FPGA芯片的各信号端和本功率模块的监控电路相连接,也分别和三个光纤接收器和三个发送器连接。本发明的优点是,在换流桥臂功率模块与相邻功率模块之间采用本发明提出的光纤通信接口电路,即在本功率模块及相邻两个功率模块采用光纤通信的办法,当出现本功率模块和阀控制器光纤通信中断的情况时,可以通过相邻的功率模块继续对本功率模块进行监控,从而大大减少因功率模块返回阀控制器光纤通信故障导致换流器装置跳闸停运的概率。

    一种带直流故障清除的模块化多电平变流模块电路

    公开(公告)号:CN105490525A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201511017506.4

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: H02M3/07 H02M1/34 H02M2001/348

    Abstract: 本发明涉及带直流故障清除的模块化多电平变流模块电路,属于电气自动化设备领域。包括第一、第二直流电容器,第一、第二、第三、第四、第五半导体开关,第一、第二、第三保护可控硅,第一、第二、第三、第四、第五和第六续流二极管,阻容吸收电路,均压电阻,第一和第二充电二极管,以及第一和第二限流电阻。本发明的带直流故障清除的模块化多电平变流模块电路,可以使用成本较低的可控硅器件来实现直流短路电流的清除,降低变流器整体成本并降低运行损耗。基于本发明的带直流故障清除的模块化多电平变流模块电路可以应用于柔性直流输电(VSC-HVDC)、静止同步补偿器(STATCOM),等等。

    一种带直流短路故障保护的混合模块化多电平换流器

    公开(公告)号:CN106301041A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610814780.2

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: H02M7/483 H02M1/32 H02M2001/325 H02M2007/4835

    Abstract: 本发明涉及带直流短路故障保护的混合模块化多电平换流器,属于电气自动化设备领域。其中,三台上换流臂的三个正极端连接到一起后作为多电平换流器的直流正极端,三个负极端分别连接到第一组三台滤波电抗器的一端,第一组三台滤波电抗器的另一端分别作为多电平换流器的三相交流相线端,三个负极端连接到一起后作为多电平换流器的直流负极端,三台下换流臂的三个正极端连接到第二组三台滤波电抗器的一端,第二组三台滤波电抗器的另一端连接到多电平换流器的三相交流相线端。本发明的带直流短路故障保护的混合模块化多电平换流器可以快速清除直流短路电流,降低变流器整体成本并降低运行损耗。

    预测测控装置液晶面板寿命的方法

    公开(公告)号:CN105404029B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201510776143.6

    申请日:2015-11-12

    Abstract: 一种预测测控装置液晶面板寿命的系统,通过监测累计背光点亮时长来监测液晶面板工作状态,从而达到预测液晶面板寿命的目的。系统由背光控制电路、存储器、处理器和通信管理板组成。在测控装置的液晶面板实际应用中,液晶背光的供电电源是可控的,由处理器的管脚控制MOS管的导通和截止来实现液晶屏的点亮和熄灭。在确定液晶屏使用寿命的前提下,在MOS管导通时,由软件启动计时器,计算每一次MOS管导通的时间并进行累加(以秒为单位),将累加结果存储在液晶面板的存储器E2PROM中。该累加时间即为液晶屏的工作总时间,随时可以被系统读取来监测液晶屏的工作状态,当工作时间接近液晶屏寿命阈值时会提示进行更换,也可以通过一个指示灯来进行告警。

    一种船舶岸基变频供电系统

    公开(公告)号:CN105633957A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610094211.5

    申请日:2016-02-19

    CPC classification number: H02J3/00 H02J3/42 H02J13/0006 H02J2003/388

    Abstract: 一种船舶岸基变频供电系统,该系统由主监控系统、岸基电源子系统、接电箱子系统、电缆卷筒子系统、船舶电源子系统组成。主监控系统与岸基电源子系统、接电箱子系统之间设有独立通讯通道;电缆卷筒子系统、船舶电源子系统与主监控系统连接;主监控系统控制器协调控制各子系统,实现操作模式切换、输出电制切换、并网模式切换、负荷转移、保护、计量、人机交互等功能。岸基变频供电系统能够实现多种不同电制输出、为多个泊位配置岸基供电回路。既可以提供一路高压三相正弦波电源输出,也可提供多路低压三相正弦波电源输出,各路输出功率大小可灵活配置。

    一种含介质储能的智能微电网发电功率控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN105470982A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510993996.5

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: H02J3/28 Y02E70/30 H02J3/24 H02J3/46

    Abstract: 一种含介质储能的智能微电网发电功率控制系统和控制方法,控制系统主要包括风光互补发电系统、带介质储能的光热发电机组以及微电网功率控制系统等。该控制方法包括:微网集中控制中心实时接收微网调度自动化系统传来的功率指令,并实时采集风光互补发电系统的发电功率,由能量管理系统计算出微电网最优功率分配方案。根据该功率分配方案通过对储热系统的储热、放热速度及光热发电机组的发电功率进行协调控制,实现微电网发电功率的稳定输出。该控制方法可以克服因外界环境变化所引起的风能、太阳能发电功率不可控、不连续以及波动大等技术缺陷,稳定微电网的发电功率,最大限度的消纳新能源电能,有效解决新能源中的“弃风”、“弃光”现象。

    基于脉冲注入法的开关量输入回路自检电路

    公开(公告)号:CN105404198A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510731627.9

    申请日:2015-11-02

    CPC classification number: G05B19/0425 G05B2219/2612

    Abstract: 基于脉冲注入法的开关量输入回路自检电路,通过CPU的IO管脚控制产生尖峰自检脉冲,注入到开关量输入回路,经过光耦后再由CPU的ADC模数转换管脚采集并进行判断;CPU的IO管脚连接光耦的输入端,光耦的输出端连接光MOS管的输入端,光MOS管的源极连接电源的公共正极,光MOS管的漏极连接安规电容的一端,安规电容的另一端接入开关量输入回路;由CPU的IO管脚驱动产生尖峰自检脉冲信号注入开关量输入回路以后,由CPU的ADC模数转换管脚采集光耦副边的波形,并进行处理、分析和比对,从而实现对开关量输入回路完好性的自检判断;这种自检方式可以在开入信号处于任何状态下应用,并且该自检回路具有极高的隔离能力和可靠性。

    预测测控装置液晶面板寿命的方法

    公开(公告)号:CN105404029A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510776143.6

    申请日:2015-11-12

    Abstract: 一种预测测控装置液晶面板寿命的系统,通过监测累计背光点亮时长来监测液晶面板工作状态,从而达到预测液晶面板寿命的目的。系统由背光控制电路、存储器、处理器和通信管理板组成。在测控装置的液晶面板实际应用中,液晶背光的供电电源是可控的,由处理器的管脚控制MOS管的导通和截止来实现液晶屏的点亮和熄灭。在确定液晶屏使用寿命的前提下,在MOS管导通时,由软件启动计时器,计算每一次MOS管导通的时间并进行累加(以秒为单位),将累加结果存储在液晶面板的存储器E2PROM中。该累加时间即为液晶屏的工作总时间,随时可以被系统读取来监测液晶屏的工作状态,当工作时间接近液晶屏寿命阈值时会提示进行更换,也可以通过一个指示灯来进行告警。

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