针对慢响应感性负载快变化要求的高精度电源

    公开(公告)号:CN105322795A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510597015.5

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明属于电气技术和电力电子技术领域,具体涉及一种基于IGBT器件的混合斩波电路,包括电压源、电压调节电路、电流调节电路和负载组成,电压源的输出与电压调节电路的输入相连接,电压调节电路的输出与电流调节电路的输入相连接,电流调节电路的输出与负载连接。本发明的有益效果为:针对慢响应感性负载快变化要求的使用场合,电源通过前级电压控制和后级电流控制两级串联控制,既能满足慢响应感性负载快变化所需的强励电压,实现快变化的需要,同时又能在稳流或慢变化时提高电源的输出占空比,保证电源输出的高精度及稳定度。

    带有失超保护电路的超导磁铁

    公开(公告)号:CN101521078B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200810232384.4

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 本发明公开一种超导磁铁失超保护电路和带有该保护电路的超导磁铁,超导磁铁失超保护电路包括二极管、绝缘栅双极晶体管和泄能电阻,二极管与绝缘栅双极晶体管串联以后再与泄能电阻并联;所述超导磁铁,包括超导磁铁本体,装配有上述超导磁铁失超保护电路、失超探测器、电流传感器、短路器和电流注入导线,本发明为超导磁铁提供主动失超保护,失超判断非常灵敏,失超过程中产生的绝大部分热量都被耗散在超导磁铁外面的泄能电阻上,避免了发热器产生的热应力的快速变化对超导体的机械性能造成破坏,延长了超导线的使用寿命。失超过程中产生的冷却系统的热负荷也被大幅度降低,失超后再次冷却到超导态的时间被缩短,提高了整体机器的工作效率。

    一种大功率电源功率变换器的使用方法

    公开(公告)号:CN104467363B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201410750989.8

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 本发明公开一种大功率电源功率变换器,涉及一种基于IGBT器件的大功率变换器。该变换器包括叠层母排(1)、IGBT(2)、输出母排(3)、驱动电路(4)、光电转换电路(5)、RCD电路(6)、水冷散热器(7)、储能电容(8),所述叠层母排(1)连接外部直流电源,负责能量接收并传递给IGBT(2),储能电容(8)就安装在叠层母排(1)上;输出母排(3)连接在IGBT(2)的输出端;驱动电路(4)和光电转换电路(5)为变换器的控制部分以控制IGBT(2)的开通与关断,IGBT(2)安装于水冷散热器(7)上,驱动电路(4)焊接在IGBT(2)上。该变换器具有节约电源生产时间和生产成本,提高产品可靠性的效果。

    一种混合型动态电源
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107911039A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711350418.5

    申请日:2017-12-15

    CPC classification number: H02M7/219 H02M3/33592

    Abstract: 本发明公开了一种混合型动态电源,该电源包括工频整流电路、PFC电路、随动电压源电路、电流输出电路、第一控制器和第二控制器,通过工频整流电路将输入交流电压整流成100Hz直流电压,PFC电路提高了电源功率因数,随动电压源电路为电流输出电路实时提供足够但又不会比需要高太多的电压,保证电流输出电路输出电流即负载电流的各项指标。本发明通过闭环调节能实现高速动态电流输出,输出电流能以极小误差快速跟踪给定信号波形,响应快速,能适用于粒子加速器的要求。

    一种大功率电源功率变换器

    公开(公告)号:CN104467363A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410750989.8

    申请日:2014-12-10

    CPC classification number: H02M1/00 H02M1/092

    Abstract: 本发明公开一种大功率电源功率变换器,涉及一种基于IGBT器件的大功率变换器。该变换器包括叠层母排(1)、IGBT(2)、输出母排(3)、驱动电路(4)、光电转换电路(5)、RCD电路(6)、水冷散热器(7)、储能电容(8),所述叠层母排(1)连接外部直流电源,负责能量接收并传递给IGBT(2),储能电容(8)就安装在叠层母排(1)上;输出母排(3)连接在IGBT(2)的输出端;驱动电路(4)和光电转换电路(5)为变换器的控制部分以控制IGBT(2)的开通与关断,IGBT(2)安装于水冷散热器(7)上,驱动电路(4)焊接在IGBT(2)上。该变换器具有节约电源生产时间和生产成本,提高产品可靠性的效果。

    带有失超保护电路的超导磁铁

    公开(公告)号:CN101521078A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200810232384.4

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 本发明公开一种超导磁铁失超保护电路和带有该保护电路的超导磁铁,超导磁铁失超保护电路包括二极管、绝缘栅双极晶体管和泄能电阻,二极管与绝缘栅双极晶体管串联以后再与泄能电阻并联;所述超导磁铁,包括超导磁铁本体,装配有上述述超导磁铁失超保护电路、失超探测器、电流传感器、短路器和电流注入导线,本发明为超导磁铁提供主动失超保护,失超判断非常灵敏,失超过程中产生的绝大部分热量都被耗散在超导磁铁外面的泄能电阻上,避免了发热器产生的热应力的快速变化对超导体的机械性能造成破坏,延长了超导线的使用寿命。失超过程中产生的冷却系统的热负荷也被大幅度降低,失超后再次冷却到超导态的时间被缩短,提高了整体机器的工作效率。

    针对慢响应感性负载快变化要求的高精度电源

    公开(公告)号:CN205105102U

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201520725430.X

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本实用新型属于电气技术和电力电子技术领域,具体涉及针对慢响应感性负载快变化要求的高精度电源,包括电压源、电压调节电路、电流调节电路和负载组成,电压源的输出与电压调节电路的输入相连接,电压调节电路的输出与电流调节电路的输入相连接,电流调节电路的输出与负载连接。本实用新型的有益效果为:针对慢响应感性负载快变化要求的使用场合,电源通过前级电压控制和后级电流控制两级串联控制,既能满足慢响应感性负载快变化所需的强励电压,实现快变化的需要,同时又能在稳流或慢变化时提高电源的输出占空比,保证电源输出的高精度及稳定度。

    一种电源输出纹波并联补偿电路

    公开(公告)号:CN204271902U

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201420776653.4

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种电源输出纹波并联补偿电路,该电路包括并联相接的电源的主功率输出电路、电路电源的补偿电路,且电源的主功率输出电路、电路电源的补偿电路分别与负载形成闭环,电路电源的补偿电路输出端并接电源总输出端,所述电路电源的补偿电路依次包括并接的电压源9、H桥电路7和滤波电路8。本实用新型通过电流对电源快速进行补偿,电路总输出纹波小,电路响应快,对电路电源的补偿电路的功率需求小,相对器件的成本也就较低,由于电路电源的补偿电路独立闭环工作,补偿效果好,特别适用高精度大容量电源,此方法有效解决了大容量电源电路中因晶闸管响应速度慢,输出纹波大的问题。

    一种高精度特种电源监控系统

    公开(公告)号:CN205103386U

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201520725394.7

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本实用新型提供了一种高精度特种电源监控系统,包括触摸屏、可编程控制器PLC、模拟量模块、通讯转换器、主控板、与可编程控制器PLC相连接的开关器件和故障检测单元、与模拟量模块相连接的模拟量检测单元;所述触摸屏与可编程控制器PLC之间通过通讯线连接,所述可编程控制器PLC与主控板通过通讯转换器进行连接;本实用新型可以有效的实现高精度特种电源监控系统的数字化,提高人机交互性,高精度特种电源监控系统的数字化可以减少模拟器件的使用数量、降低电源的设计难度、缩短设计周期、降低生产成本,同时有效的实现了此类电源的智能化和自动化。

    带有失超保护电路的超导磁铁

    公开(公告)号:CN201302889Y

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200820222577.7

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 本实用新型公开一种超导磁铁失超保护电路和带有该保护电路的超导磁铁,超导磁铁失超保护电路包括二极管、绝缘栅双极晶体管和泄能电阻,二极管与绝缘栅双极晶体管串联以后再与泄能电阻并联;所述超导磁铁,包括超导磁铁本体,装配有上述超导磁铁失超保护电路、失超探测器、电流传感器、短路器和电流注入导线,本实用新型为超导磁铁提供主动失超保护,失超判断灵敏,失超过程中产生的绝大部分热量都被耗散在超导磁铁外面的泄能电阻上,避免了发热器产生的热应力的快速变化对超导体的机械性能造成破坏,延长了超导线的使用寿命。失超过程中产生的冷却系统的热负荷也被大幅度降低,失超后再次冷却到超导态的时间被缩短,提高了整体机器的工作效率。

Patent Agency Ranking