一种自谐振驱动隔离低应力型双向Class E2高频功率变换器

    公开(公告)号:CN113676050A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010408467.5

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种自谐振驱动隔离低应力型双向Class E2高频功率变换器,属于开关电源技术领域,解决了现有变换器存在的开关管电压应力高、系统体积大且能量无法双向流动的问题。变换器包括:第一Class E谐振单元、隔离型匹配网络、第二Class E谐振单元;所述第一Class E谐振单元的第二端口与所述隔离型匹配网络的第一端口相连,所述隔离型匹配网络的第二端口与所述第二Class E谐振单元的第一端口相连;当所述变换器的能量正向流动时,所述第一Class E谐振单元的第一端口与电源相连,所述第二Class E谐振单元的第二端口与负载相连;当所述变换器的能量反向流动时,所述第一Class E谐振单元的第一端口与负载相连,所述第二Class E谐振单元的第二端口与电源相连。

    一种背靠背变流器的自循环测试方法

    公开(公告)号:CN107884634B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201710859070.6

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种背靠背变流器的自循环测试方法,包括以下步骤:步骤S1,将背靠背变流器的两个交流端口连接在一起,形成内部电流通路,采用上位机与背靠背变流器中的控制电路进行通信;步骤S2,测试背靠背变流器的内部电气连接及控制功能;步骤S3,测试背靠背变流器的电流特性;步骤S4,测试背靠背变流器的绝缘性能和电压特性;步骤S5,测试背靠背变流器在额定工作状态下的功率特性。降低对测试条件、测量设备的要求,在安全可靠的条件下定位并剔除背靠背变流器的内部错误和缺陷。

    一种异步发电机无速度传感器启动方法

    公开(公告)号:CN113556066B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202010340042.5

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种异步发电机无速度传感器启动方法,属于异步发电机启动技术领域,解决了现有技术中异步发电机无速度传感器启动的问题。方法步骤如下:启动原动机、直流源;通过三相全桥电路的功率器件以PWM调制波形式向异步发电机定子绕组注入交流电,交流电的频率以一定斜率由最大值向最小值变化、交流电的幅值由直流母线电容电压确定;实时获取电流空间矢量幅值;将电流空间矢量幅值首次大于电流空间矢量幅值第一阈值时的频率作为第一状态截止频率;向三相全桥电路中功率器件注入频率为电机同步频率的交流电;以第一状态截止频率为起点调节所述电机同步频率,直至电机的估计转速收敛于电机同步转速;采用估计转速,运行所述异步发电机。

    一种取力发电装置上电自检方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115542031A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202110732253.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种取力发电装置上电自检方法,解决了现有技术中仍需要通过增加硬件的方式进行取力发电装置上电自检的问题。该方法包括:预先获取取力发电装置电机侧和逆变侧的实际阻抗值和母线电压期望值;开启发电侧和逆变侧的三相高频IGBT控制信号;获取取力发电装置中的有效参数和第一母线电压值;根据所述三相高频IGBT控制信号和所述有效参数计算所述取力发电装置的计算阻抗值;判断所述计算阻抗值与实际阻抗值和所述第一母线电压值和母线电压期望值是否相符,若不相符则判断取力发电装置故障;若持续第一预设时间无故障,则进入恢复自检状态,在不增加硬件的基础上实现取力发电装置的上电自检。

    一种异步发电机无速度传感器启动方法

    公开(公告)号:CN113556066A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010340042.5

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种异步发电机无速度传感器启动方法,属于异步发电机启动技术领域,解决了现有技术中异步发电机无速度传感器启动的问题。方法步骤如下:启动原动机、直流源;通过三相全桥电路的功率器件以PWM调制波形式向异步发电机定子绕组注入交流电,交流电的频率以一定斜率由最大值向最小值变化、交流电的幅值由直流母线电容电压确定;实时获取电流空间矢量幅值;将电流空间矢量幅值首次大于电流空间矢量幅值第一阈值时的频率作为第一状态截止频率;向三相全桥电路中功率器件注入频率为电机同步频率的交流电;以第一状态截止频率为起点调节所述电机同步频率,直至电机的估计转速收敛于电机同步转速;采用估计转速,运行所述异步发电机。

    一种基于IGBT的有源钳位电路

    公开(公告)号:CN113676029B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202010409315.7

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于IGBT的有源钳位电路,属于电力电子技术领域,解决了现有的钳位电路难以实现钳位电压分级造成的可靠性较低的问题。该有源钳位电路包括PWM发生器、推挽放大电路、动态钳位电路、静态钳位电路;所述PWM发生器,用于产生PWM信号;所述推挽放大电路,用于接收所述PWM信号并进行功率放大以驱动IGBT的通断;所述动态钳位电路与静态钳位电路均包括共用的稳压二极管TVS1;所述静态钳位电路还包括稳压二极管TVS2。一种基于IGBT的有源钳位电路实现了IGBT集‑射极电压的钳位分级保护,提高了电路的可靠性。

    一种基于IGBT的有源钳位电路

    公开(公告)号:CN113676029A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010409315.7

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于IGBT的有源钳位电路,属于电力电子技术领域,解决了现有的钳位电路难以实现钳位电压分级造成的可靠性较低的问题。该有源钳位电路包括PWM发生器、推挽放大电路、动态钳位电路、静态钳位电路;所述PWM发生器,用于产生PWM信号;所述推挽放大电路,用于接收所述PWM信号并进行功率放大以驱动IGBT的通断;所述动态钳位电路与静态钳位电路均包括共用的稳压二极管TVS1;所述静态钳位电路还包括稳压二极管TVS2。一种基于IGBT的有源钳位电路实现了IGBT集‑射极电压的钳位分级保护,提高了电路的可靠性。

    一种功率变换器自动测试电路

    公开(公告)号:CN107703440B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710876290.X

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种功率变换器自动测试电路,包括:控制板插槽、两个驱动板插槽、信号调理电路、CAN通信接口、显示屏、LED状态指示电路、过压过流保护信号测试电路、供电电路和三个拨码开关;其中,控制板插槽分别与两个驱动板插槽连接进行数据交互,每个驱动板插槽分别与信号调理电路连接,控制板插槽分别与CAN通信接口、显示屏、LED状态指示电路、过压过流保护信号测试电路、供电电路连接;信号调理电路用于对驱动信号进行调理得到模拟采样信号输入控制板。实现控制板和IGBT驱动板的自动测试,有利于批生产过程中人力和成本的节省,有利于故障隔离和整机功能测试;实现无需PC机的电路板级自动测试,通过显示屏和LED状态指示即可获取测试结果。

    一种背靠背变流器的自循环测试方法

    公开(公告)号:CN107884634A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201710859070.6

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种背靠背变流器的自循环测试方法,包括以下步骤:步骤S1,将背靠背变流器的两个交流端口连接在一起,形成内部电流通路,采用上位机与背靠背变流器中的控制电路进行通信;步骤S2,测试背靠背变流器的内部电气连接及控制功能;步骤S3,测试背靠背变流器的电流特性;步骤S4,测试背靠背变流器的绝缘性能和电压特性;步骤S5,测试背靠背变流器在额定工作状态下的功率特性。降低对测试条件、测量设备的要求,在安全可靠的条件下定位并剔除背靠背变流器的内部错误和缺陷。

    一种功率变换器自动测试电路

    公开(公告)号:CN107703440A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710876290.X

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种功率变换器自动测试电路,包括:控制板插槽、两个驱动板插槽、信号调理电路、CAN通信接口、显示屏、LED状态指示电路、过压过流保护信号测试电路、供电电路和三个拨码开关;其中,控制板插槽分别与两个驱动板插槽连接进行数据交互,每个驱动板插槽分别与信号调理电路连接,控制板插槽分别与CAN通信接口、显示屏、LED状态指示电路、过压过流保护信号测试电路、供电电路连接;信号调理电路用于对驱动信号进行调理得到模拟采样信号输入控制板。实现控制板和IGBT驱动板的自动测试,有利于批生产过程中人力和成本的节省,有利于故障隔离和整机功能测试;实现无需PC机的电路板级自动测试,通过显示屏和LED状态指示即可获取测试结果。

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