一种基于开关频率调节的提升机变频器IGBT超温闭环保护方法

    公开(公告)号:CN103986319B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410212333.0

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于开关频率调节的提升机变频器IGBT超温闭环保护方法,其步骤为:步骤一:IGBT结电阻检测;步骤二:计算IGBT结温;步骤三:开关频率调节;本发明直接检测IGBT结电阻,针对NPC三电平变频器精确计算结温,能够更真实反应IGBT内部的温度;本发明制定出一个温度闭环,通过调节IGBT开关频率来独立实时动态调节整流器和逆变器的IGBT温度使其在安全温度范围内工作,并控制变频器使提升机转速降低保证转矩不变,系统处于慢速稳定运行阶段;本发明是可视化结温显示,便于操作人员判断并执行相应操作;本发明既能精确检测IGBT芯片真实温度又能实现不停机保护。

    一种交-直-交变频器专用的复合型冷却系统

    公开(公告)号:CN104578817A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410839695.2

    申请日:2014-12-30

    CPC classification number: H02M5/44 H05K7/20927

    Abstract: 本发明涉及一种交-直-交变频器专用的复合型冷却系统,所述复合型冷却系统包括变频系统和冷却系统,所述变频系统和冷却系统通过RS485和CAN总线进行通讯,所述冷却系统包括主循环泵,内复合散热器、外复合散热器、缓流加热罐,所述主循环泵,内复合散热器、外复合散热器以及缓流加热罐通过管道相连,所述冷却系统还包括控制系统,所述主循环泵,内复合散热器、外复合散热器、缓流加热罐均与控制系统相连接;所述外复合散热器和主循环泵之间设置有主泵出水压力传感器PS1,所述主循环泵和缓流加热罐之间设置有主泵进水压力传感器PS3,所述外复合散热器和内复合散热器之间设置有供水压力传感器PS2以及供水温度传感器TS1。

    一种三电平变流器输出电压估算方法

    公开(公告)号:CN102403951A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110389899.7

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种三电平变流器输出电压估算方法,属于三电平电机矢量控制技术领域,其具体步骤为:将传统的三电平变流器输出的矢量空间分为六个小的六边形,在各自小六边形内采用空间矢量调制算法进行主、次矢量作用时间的计算;然后根据线电压伏秒平衡原则估算三电平输出相电压。有益效果是利用三电平和两电平在空间电压矢量上的等效关系,直接通过直流母线信息和各相作用时间信息通过相应计算获得各相输出电压,对电机控制系统来说省略了相应的电压传感器,简化了系统的硬件结构,获得可靠性更高的相电压,提高了系统在高速段和低速段的速度控制精度。

    三电平变频器简化相电压重构方法

    公开(公告)号:CN101873100A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010198650.3

    申请日:2010-06-11

    Abstract: 三电平变频器简化相电压重构方法适用于采用三电平拓扑结构的变频器。该变频器可以为鼠笼电机调速系统、绕线电机双馈调速系统和同步电机调速系统供电。其工作方法为:将传统的三电平变频器输出的矢量空间分为六个小的六边形,在各自小六边形内进行相应的输出相电压重构算法。然后通过坐标平移和补偿量计算达到三电平计算目的。其算法相对简单,得出的结果又完全可以取代采用输出传感器,同时比直接使用SVPWM指令更加精确。该方法的采用简化了系统的组成,提高了系统的可靠性和稳定性。

    一种具有自动调节能力的智能水冷系统

    公开(公告)号:CN104567172B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201410839560.6

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种具有自动调节能力的智能水冷系统,所述水冷系统设置在主管道上,其特征在于,所述水冷系统包括主循环泵,空气散热器、过滤装置、散热对象以及平衡箱,所述主循环泵,空气散热器、过滤装置、散热对象以及平衡箱通过管道相连,所述智能水冷系统还包括中央处理系统以及控制系统,所述空气散热器、主循环泵以及平衡箱均与中央处理系统相连接。

    一种矿井提升机悬停控制装置及悬停控制方法

    公开(公告)号:CN104129691B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410194610.X

    申请日:2014-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种矿井提升机悬停控制装置及悬停控制方法,其特征在于,所述控制装置包括上位机、悬停控制系统模块、逆变器及提升机所述上位机通过悬停控制系统模块控制逆变器,进而实现对提升机的悬停控制,所述提升机的悬停控制信息反馈到悬停控制系统模块。相对于现有技术,本发明的优点如下,该技术方案有效地解决了矿井提升机遛坡距离大、稳定性差的问题,同时对于有速度传感器的提升系统,还大大降低了在零速条件下观测精度给系统带来的负面影响,使系统更加稳定、收敛速度更快,具备较好的速度控制及转矩响应性能。

    一种电励磁同步电机初始磁极定位方法

    公开(公告)号:CN102427324A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110303676.4

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种电励磁同步电机初始磁极定位方法,属于电励磁同步电机矢量控制技术领域,通过电励磁同步电机定子绕组感应得到电压,继而得到电励磁同步电机定子绕组的感应电压;确定电励磁同步电机定子绕组的感应电压等于电励磁同步电机的电动势;得到电励磁同步电机定子绕组的感应电压为零;将电励磁同步电机定子绕组的感应电压通过全数字初始磁极定位锁相环得到转子初始位置角。有益效果是克服了传统方法由于纯积分或高频信号提取滤波器的引入所带来的辨识误差,计算方法简单,能够精确辨识电励磁同步电机初始磁极,提高了电励磁同步电机矢量控制精度。

    一种电励磁同步电机初始磁极定位控制装置

    公开(公告)号:CN102355191A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110303668.X

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种电励磁同步电机初始磁极定位控制装置,属于电励磁同步电机矢量控制技术领域,主要包括定子电压传感器Ⅰ、定子电压传感器Ⅱ、转子电流传感器、定子电压采样电路、转子电流采样电路和控制器;定子电压传感器Ⅰ和定子电压传感器Ⅱ分别设置于电励磁同步电机定子绕组的进线侧的同时还分别通过定子电压采样电路与控制器连接,转子电流传感器设置于电励磁同步电机转子绕组的出线侧的同时还通过转子电流采样电路与控制器连接。有益效果是克服了传统控制装置中由于纯积分或高频信号提取滤波器的引入所带来的辨识误差,能够精确辨识电励磁同步电机初始磁极,提高了电励磁同步电机矢量控制精度。

    一种交‑直‑交变频器专用的复合型冷却系统

    公开(公告)号:CN104578817B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410839695.2

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种交‑直‑交变频器专用的复合型冷却系统,所述复合型冷却系统包括变频系统和冷却系统,所述变频系统和冷却系统通过RS485和CAN总线进行通讯,所述冷却系统包括主循环泵,内复合散热器、外复合散热器、缓流加热罐,所述主循环泵,内复合散热器、外复合散热器以及缓流加热罐通过管道相连,所述冷却系统还包括控制系统,所述主循环泵,内复合散热器、外复合散热器、缓流加热罐均与控制系统相连接;所述外复合散热器和主循环泵之间设置有主泵出水压力传感器PS1,所述主循环泵和缓流加热罐之间设置有主泵进水压力传感器PS3,所述外复合散热器和内复合散热器之间设置有供水压力传感器PS2以及供水温度传感器TS1。

    基于4G无线网络传输的变频器柜恒温恒湿远程智能控制方法

    公开(公告)号:CN104503514B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410476665.X

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本发明基于4G无线网络传输的变频器柜恒温恒湿远程智能控制方法,通过温度传感器和湿度传感器实时测取变频器柜内各监测点和区域温度和湿度,并通过温度信号采集板和湿度信号采集板实时传回中央处理单元;中央处理单元将实时传回的温度数值与对应各点的最低安全温度参考值及最高安全温度参考值比较,通过启动恒温控制系统与否,控制变频器柜内温度稳定在安全温度范围;中央处理单元将实时传回的湿度数值与对应各区域的最高安全湿度参考值比较,通过启动恒湿控制系统与否,控制变频器柜内湿度保持在安全湿度范围内;中央处理单元把系统运行状态传输至无线网络终端,通过4G无线网络实时发送运行数据并接收控制指令,达到智能控制目的。

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