维也纳整流器的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN107968582B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201711287352.X

    申请日:2017-12-07

    Inventor: 姜鑫 王川 商二松

    Abstract: 本发明实施例提供一种维也纳整流器的控制方法和装置,其中,方法包括:在对并网下的维也纳整流器进行电流内环的控制过程中,实时监测电网电压和电网电流;如果所述电网电压和所述电网电流存在相位差,且所述电网电压的相位属于电网电流的过零点区域,则调整所述电流内环中的交轴电流给定值,以使得利用调整后的所述交轴电流给定值控制维也纳整流器,得到电网电流与所述电网电压的相位相同。本发明提供的方案,能够在并网电压矢量和并网电流矢量有一定的相位差时,在电流切换点附近,避免执行错误的电压矢量,维持系统稳定。

    用于二极管钳位型三电平桥臂的驱动方法及桥臂逻辑单元

    公开(公告)号:CN104753321A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510108613.1

    申请日:2015-03-12

    CPC classification number: H02M1/08 H02M2001/0038

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种用于二极管钳位型三电平桥臂的驱动方法及桥臂逻辑单元,其中,驱动方法包括:在稳定处理状态下,进行如下处理:获取当前输入驱动信号;将当前输入驱动信号与上一周期的输出驱动信号进行比较,如果当前输入驱动信号与上一周期的输出驱动信号不同,则判断当前输入驱动信号中的开通电平信号的数量是否多于上一周期的输出驱动信号中的开通电平信号的数量,如果是,则进入死区处理状态,进行如下处理:等待预设的死区时间,进入开通处理状态,进行如下处理:根据当前输入驱动信号,选择需要开通的IGBT,将上一周期的输出驱动信号中相应的位变更为开通电平信号,等待预设的第一窄带脉冲抑制时间,然后进入稳定处理状态。

    一种用于调制变流器的方法及装置

    公开(公告)号:CN104167939A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410438831.7

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于调制变流器的方法及装置,该用于调整变流器的方法包括:根据变流器的三相交流电压、三相交流电流、直流电压及直流电压给定值获取第一电压量;获取变流器的电能质量参数与变流器所在系统的系统损耗参数;根据电能质量参数与系统损耗参数获取用于调制变流器的自适应系数;根据自适应系数与第一电压量获取第二电压量,通过第二电压量调制变流器。本发明实施例可以而灵活地调整变流器中的开关损耗,在兼顾变流器运行性能的同时提高了调整最小开关损耗的灵活性和实用性;此外,由于本发明实施例兼顾电能质量及系统损耗调制变流器,从而能够提升整体发电量,具有巨大的理论、工程价值。

    熔断器工作参数的修订方法及装置

    公开(公告)号:CN105591368B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201511031643.3

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本发明提供一种熔断器工作参数的修订方法及装置,该方法包括:短路电流值取得步骤,得到不同电压切入角下的短路电流值;二极管损坏时间‑短路电流曲线取得步骤,得到不同温度下的损坏时间‑短路电流曲线;熔断器熔断时间‑短路电流曲线取得步骤,得到熔断时间‑短路电流曲线;实验步骤,进行熔断器短路保护实验,通过改变电压切入角来实现不同的短路电流值,并检测不同的短路电流值下且不同温度下二极管的损坏时间和不同的短路电流值下熔断器的熔断时间;以及修正步骤,根据实验的数据修正二极管在不同温度下的损坏时间‑短路电流曲线以及熔断器的熔断时间‑短路电流曲线。由此可以实现熔断器的准确选型,也可以在一定程度上降低熔断器的成本。

    多相双向谐振直流变换电路及其控制方法、控制系统

    公开(公告)号:CN106787779A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611256076.6

    申请日:2016-12-29

    Inventor: 姜鑫 黄晓波 孙雷

    Abstract: 本发明提供了多相双向谐振直流变换电路及其控制方法、控制系统,其中的多相双向谐振直流变换电路,包括:源端、变压器组和负载端,对应同一相支路的源端线路节点与变压器的源侧之间通过一个电感电容谐振电路连通,对应同一相支路的变压器的负载侧和所述负载端线路节点之间一对一连通;其中,所述源端的相邻两相支路的源端线路节点之间通过一个限流电感连通。本发明实施例提供的多相双向谐振直流变换电路,当谐振电感与限流电感上的电流相等时,由谐振电感和限流电感组成的总电感,与原有的谐振电感的电感相比,电感量有了大幅度提升,从而能够大幅度提升谐振电容上的电压,进而提升谐振电流,使功率增加。

    用于二极管钳位型多电平桥臂的驱动方法及桥臂逻辑单元

    公开(公告)号:CN104753374B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510108824.5

    申请日:2015-03-12

    Inventor: 刘闯 姜鑫

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种用于二极管钳位型多电平桥臂的驱动方法及桥臂逻辑单元,其中,驱动方法包括:在稳定处理状态下,进行如下处理:获取当前输入驱动信号;将当前输入驱动信号与上一周期的输出驱动信号进行比较,如果当前输入驱动信号与上一周期的输出驱动信号不同,则判断当前输入驱动信号中的开通电平信号的数量是否多于上一周期的输出驱动信号中的开通电平信号的数量,如果是,则进入死区处理状态,进行如下处理:等待预设的死区时间,进入开通处理状态,进行如下处理:根据当前输入驱动信号,选择需要开通的IGBT,将上一周期的输出驱动信号中相应的位变更为开通电平信号,等待预设的第一窄带脉冲抑制时间,然后进入稳定处理状态。

    一种用于调制变流器的方法及装置

    公开(公告)号:CN104167939B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410438831.7

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于调制变流器的方法及装置,该用于调整变流器的方法包括:根据变流器的三相交流电压、三相交流电流、直流电压及直流电压给定值获取第一电压量;获取变流器的电能质量参数与变流器所在系统的系统损耗参数;根据电能质量参数与系统损耗参数获取用于调制变流器的自适应系数;根据自适应系数与第一电压量获取第二电压量,通过第二电压量调制变流器。本发明实施例可以而灵活地调整变流器中的开关损耗,在兼顾变流器运行性能的同时提高了调整最小开关损耗的灵活性和实用性;此外,由于本发明实施例兼顾电能质量及系统损耗调制变流器,从而能够提升整体发电量,具有巨大的理论、工程价值。

    直流-直流变换器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105471268B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201511017819.X

    申请日:2015-12-29

    Inventor: 姜鑫 张国驹 刘炳

    Abstract: 本发明实施例提供种直流‑直流变换器,包括变压器,所述变压器的原边与高压电源连接,所述变压器的副边与负载连接,还包括电抗器和开关电路,所述变压器的原边与所述高压电源之间连接有所述电抗器,所述变压器的副边与所述负载之间连接有所述开关电路,所述开关电路将所述变压器的副边输出电压调制成方波电压。采用本发明提供的直流‑直流变换器,相比较现有技术,增大了直流‑直流变换器的应用范围。

    维也纳整流器的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN107968582A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711287352.X

    申请日:2017-12-07

    Inventor: 姜鑫 王川 商二松

    Abstract: 本发明实施例提供一种维也纳整流器的控制方法和装置,其中,方法包括:在对并网下的维也纳整流器进行电流内环的控制过程中,实时监测电网电压和电网电流;如果所述电网电压和所述电网电流存在相位差,且所述电网电压的相位属于电网电流的过零点区域,则调整所述电流内环中的交轴电流给定值,以使得利用调整后的所述交轴电流给定值控制维也纳整流器,得到电网电流与所述电网电压的相位相同。本发明提供的方案,能够在并网电压矢量和并网电流矢量有一定的相位差时,在电流切换点附近,避免执行错误的电压矢量,维持系统稳定。

    用于二极管钳位型三电平桥臂的驱动方法及桥臂逻辑单元

    公开(公告)号:CN104753321B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510108613.1

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种用于二极管钳位型三电平桥臂的驱动方法及桥臂逻辑单元,其中,驱动方法包括:在稳定处理状态下,进行如下处理:获取当前输入驱动信号;将当前输入驱动信号与上一周期的输出驱动信号进行比较,如果当前输入驱动信号与上一周期的输出驱动信号不同,则判断当前输入驱动信号中的开通电平信号的数量是否多于上一周期的输出驱动信号中的开通电平信号的数量,如果是,则进入死区处理状态,进行如下处理:等待预设的死区时间,进入开通处理状态,进行如下处理:根据当前输入驱动信号,选择需要开通的IGBT,将上一周期的输出驱动信号中相应的位变更为开通电平信号,等待预设的第一窄带脉冲抑制时间,然后进入稳定处理状态。

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