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公开(公告)号:CN119093716A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411097138.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本申请提供一种用于功率器件的多级击穿电路及其控制方法,涉及功率变换技术领域。多级击穿电路包括:正电源,单稳开关,常开开关,第一电阻,n个瞬态电压抑制二极管,第一瞬态电压抑制二极管的阴极与功率器件的集电极连接,单稳开关的常闭接点并联于第m瞬态电压抑制二极管的阴极和第n瞬态电压抑制二极管的阳极两端;z个二极管,第一二极管的阳极与第n瞬态电压抑制二极管的阳极连接,第z二极管的阴极与功率器件的栅极连接。多级击穿电路结构简单、控制方法简单可靠,如果控制电源工作异常,通过单稳开关,降低串联的瞬态电压抑制二极管动作电压,迫使功率器件尽快进入有源工作区击穿短路,提高无源击穿可靠性。
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公开(公告)号:CN117811329A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311522206.6
申请日:2023-11-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种IGBT串联均压电路及方法,均压电路包括控制单元、驱动单元、集射极电压采样单元、积分单元、模数转换单元、比较器、数模转换单元和驱动辅助单元。本发明通过对串联IGBT集射极电压采样结果进行积分,并根据积分结果的差异,主动控制IGBT栅极调节IGBT开关过程,从而抑制电压不平衡。本发明采用先对IGBT集射极电压采样结果进行积分,再对积分结果进行模数转换的技术方案,降低了模数转换单元的采样及转换速率要求,也消除了开关过程集射极电压高频振荡的影响。
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公开(公告)号:CN113593840A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110721651.X
申请日:2021-06-28
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本申请提供一种内置冷板的高频变压器,其特征在于,包括磁芯、初级绕组、次级绕组、冷板和绝缘外壳;其中,所述磁芯、所述初级绕组、所述次级绕组和所述冷板位于所述绝缘外壳内侧。本申请的高频变压器在散热性能、体积、绝缘性能之间取得更好的平衡。
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公开(公告)号:CN119134939A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310701439.6
申请日:2023-06-13
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M1/32 , H02M1/44 , H02M7/5387
Abstract: 本申请公开了一种飞跨电容变换器,属于电力电子功率变换器领域,包括:第一直流端子、第二直流端子以及连接于第一直流端子和第二直流端子之间的变换桥臂;变换桥臂包括:第一交流端子和第二交流端子;第一电位电路元件,连接于第一直流端子和第一交流端子之间;第二电位电路元件,连接于第二直流端子和第二交流端子之间;连接器组件,连接于第一电位电路元件和第二电位电路元件之间,且连接于第一交流端子和第二交流端子之间;其中,变换桥臂具有参考面,第一电位电路元件和第二电位电路元件关于参考面呈彼此平面对称设置。该飞跨电容变换器的变换桥臂采用平面对称结构布局,能够提高最高工作电压并降低杂散电感,满足高压大功率应用的性能需求。
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公开(公告)号:CN119134938A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310698785.3
申请日:2023-06-13
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本申请公开了一种飞跨电容变换器电路及飞跨电容变换器,属于电力电子功率变换器领域,该飞跨电容变换器电路包括直流端子、交流端子、直流母线电容、飞跨电容、功率器件和充电单元,其中,除了与交流端子直接连接的功率器件之外,其他功率器件均并联设置充电单元;无需额外控制,即可实现在直流母线电容预充电的同时自动进行飞跨电容充电;无需辅助电源和悬浮直流电源,电路更加简单,并且也能够适用于高压应用,大幅提升了技术的适用性。
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公开(公告)号:CN119765884A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411745011.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请提供一种用于IGCT‑MMC子模块的可控击穿旁路保护电路及方法,涉及柔性直流输电技术领域。可控击穿旁路保护电路包括:过压检测模块与IGCT‑MMC子模块连接,用于检测高压电容的电压,并在高压电容的电压高于第二设定阈值的情况下,输出过压信号;触发模块与过压检测模块连接,用于接收过压信号,并输出控制信号和导通电流;IGCT门极驱动模块,与触发模块和IGCT‑MMC子模块分别连接,用于接收控制信号,以使导通电流转移至IGCT‑MMC子模块,使得IGCT器件导通,实现IGCT‑MMC子模块旁路;取能模块用于从IGCT‑MMC子模块的高压电容取能,并转换为工作电压实现供电。本申请提供的可控击穿旁路保护电路可以实现旁路开关失效下的IGCT可控击穿旁路,将直流短路故障损失控制在子模块内部。
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公开(公告)号:CN118971576A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202311712273.4
申请日:2023-12-13
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 一种IGBT模块并联的驱动电路,包括:N个IGBT,N为大于或等于2的整数;推挽放大器,用于根据一对互斥的开通信号和关断信号产生驱动信号;与所述N个IGBT一一对应的N个驱动接口单元;驱动接口单元包括输入端、电阻R1、电阻R2、电阻R3和电感L1;其中,输入端接收驱动信号,且经由电阻R1连接至对应IGBT的门极;对应IGBT的发射极依次经由电感L1和电阻R2连接至副边参考地电位;二极管D1的正极和负极分别连接至对应IGBT的发射极和电感L1与电阻R2连接的一端;N个IGBT的发射极连接在一起;N个IGBT的集电极连接在一起。本发明可在有效抑制因IGBT不均流引发的发射极环流的同时,减小推挽放大器的体积、降低均流反馈电阻的选型难度。
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公开(公告)号:CN115173843A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210866691.8
申请日:2022-07-22
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC: H03K17/082 , H03K17/042 , H02H7/20
Abstract: 本发明公开了一种SiC MOSFET短路保护电路,包括逻辑控制单元、栅极驱动器、短路故障检测电路和短路保护动作电路;所述逻辑控制单元包括启动单元1、启动单元2;所述短路故障检测电路包括漏源电压式故障检测单元、栅极电压/电荷式故障检测单元、漏源电流式故障检测单元。本发明结合漏源电压式短路保护动作更可靠,栅极电压/电荷式和基于检测电感的漏源电流式短路保护响应速度更快的优点,通过栅极电压/电荷式故障检测单元和漏源电流式故障检测单元的检测结果分别触发启动单元1、启动单元2,任一启动单元被触发,则加速单元动作,加快漏源电压式故障检测单元响应速度,若启动单元1和启动单元2都被触发,则短路保护动作电路软关断SiC MOSFET。
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公开(公告)号:CN112946517B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110136021.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种快速的大功率SiC MOSFET短路故障检测电路及检测方法,检测电路包括门极电压变化率检测单元、门极电荷检测单元、漏极电压检测单元、逻辑控制单元。检测方法将逻辑控制单元检测SiC MOSFET是否发生短路故障分为开通暂态、开通稳态2个阶段;在开通暂态阶段,基于门极电压变化率检测单元和门极电荷检测单元识别米勒平台,并复用漏极电压检测单元实现硬开关短路故障HSF检测;在开通稳态阶段,基于漏极电压检测单元实现退饱和检测短路故障。本发明双重化的米勒平台识别方式,加之更宽的Qref取值范围提高了HSF短路故障检测可靠性,同时避免了因躲避时间tblank设置导致退饱和检测动作不及时问题,提高了检测短路故障的快速性。
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公开(公告)号:CN112946517A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110136021.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种快速的大功率SiC MOSFET短路故障检测电路及检测方法,检测电路包括门极电压变化率检测单元、门极电荷检测单元、漏极电压检测单元、逻辑控制单元。检测方法将逻辑控制单元检测SiC MOSFET是否发生短路故障分为开通暂态、开通稳态2个阶段;在开通暂态阶段,基于门极电压变化率检测单元和门极电荷检测单元识别米勒平台,并复用漏极电压检测单元实现硬开关短路故障HSF检测;在开通稳态阶段,基于漏极电压检测单元实现退饱和检测短路故障。本发明双重化的米勒平台识别方式,加之更宽的Qref取值范围提高了HSF短路故障检测可靠性,同时避免了因躲避时间tblank设置导致退饱和检测动作不及时问题,提高了检测短路故障的快速性。
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