三电平电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN113992047B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202111280073.7

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本申请公开一种三电平电路及其控制方法,所述三电平电路包括第一至第六逆导型IGBT组成的有源中性点钳位三电平电路;其中第一逆导型IGBT和第四逆导型IGBT为所述三电平电路的外管,第二逆导型IGBT和第三逆导型IGBT为所述三电平电路的内管,第五逆导型IGBT和第六逆导型IGBT为所述三电平电路的钳位管;所述方法包括:采用单极性和双极性混合发波方式控制第一至第六逆导型IGBT,以实现正电平状态、零电平状态以及负电平状态之间的切换。本申请可以减小IGBT的结温波动,延长IGBT的使用寿命,提高IGBT的利用率。

    机侧采用电容嵌位三电平变换的风电变流器、方法及机组

    公开(公告)号:CN115940677A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211471992.7

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种机侧采用电容嵌位三电平变换的风电变流器,所述变流器包括一个机侧变换器、一个网侧变换器、一个直流滤波电路;机侧变换器包括至少一个由三个单相电容嵌位三电平变换器组成的三相变换器,各个所述单相电容嵌位三电平变换器包括一个交流端口MAC、一个直流端口MBUSP、一个直流端口MBUSN及电容嵌位三电平桥臂电路,所述网侧变换器包括至少一个由三个单相半导体嵌位三电平变换器组成的三相变换器,该机侧采用电容嵌位三电平电路的风电变流器提升了机侧变换器的交流输出端口电压,提升变流器的效率及变流器的入网电能质量,消除低频电机引起的三电平母线波动,减少半导体的成本,极大简化变流器设计流程。

    机侧用两电平变换网侧用三电平变换的风电变流器及机组

    公开(公告)号:CN115765489A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211471855.3

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种机侧用两电平变换网侧用三电平变换的风电变流器,所述变流器包括一个机侧变换器、一个网侧变换器、一个直流滤波电路,所述机侧变换器包括至少一个由三个单相两电平变换器组成的三相变换器,各个所述单相两电平变换器包括一个交流端口、一个直流端口、一个直流端口及两电平桥臂电路,所述网侧变换器包括至少一个由三个单相半导体嵌位三电平变换器组成的三相变换器,该风电变流器通过高电压承受能力的半导体器件提高了机侧交流端口的电压,机侧变换器使用两电平变换器,消除低频电机引起的三电平母线波动的问题,应用于低频发电机时,不会产生因机侧低频电流引起的直流母线中点不平衡的问题,降低半导体器件的成本。

    一种主动中点箝位型三电平电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN114362576A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111346745.X

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开一种主动中点箝位型三电平电路及其控制方法,所述主动中点箝位型三电平电路包括直流正端口、直流中点、直流负端口、交流输出端口以及设置在所述直流正端口和所述直流负端口之间的桥臂电路;所述桥臂电路包括四个全控开关,两个半控开关,及六个二极管;所述控制方法包括通过控制四个全控开关工作于与载波相同频率的高频开关工作状态,控制两个半控开关工作于与信号波相同频率的工频开关工作状态下,主动中点箝位型三电平电路的交流输出端口输出为脉冲宽度调制信号;该主动中点箝位型三电平电路及其控制方法使用半控开关代替全控开关减少了主动中点箝位型三电平电路的成本,并提升了输出端口电压较低时的电流输出能力。

    三电平电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN113992047A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111280073.7

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本申请公开一种三电平电路及其控制方法,所述三电平电路包括第一至第六逆导型IGBT组成的有源中性点钳位三电平电路;其中第一逆导型IGBT和第四逆导型IGBT为所述三电平电路的外管,第二逆导型IGBT和第三逆导型IGBT为所述三电平电路的内管,第五逆导型IGBT和第六逆导型IGBT为所述三电平电路的钳位管;所述方法包括:采用单极性和双极性混合发波方式控制第一至第六逆导型IGBT,以实现正电平状态、零电平状态以及负电平状态之间的切换。本申请可以减小IGBT的结温波动,延长IGBT的使用寿命,提高IGBT的利用率。

    半导体器件故障检测方法及装置、变换器

    公开(公告)号:CN110261752A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201810196510.9

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开一种半导体器件故障检测方法及装置、变换器,所述装置包括:主功率模块、电压处理模块和逻辑控制模块;主功率模块包括储能单元和功率变换单元,功率变换单元包括半导体器件;电压处理模块,用于采集功率变换单元的预设节点之间的电压;将预设节点之间的电压转换为电压状态信号;对电压状态信号进行光电隔离处理后输出低电压信号;逻辑控制模块,用于获取电压处理模块输出的低电压信号;根据功率变换单元的驱动控制信号和低电压信号确定半导体器件是否发生故障。本发明可实时检测半导体器件故障;解决了现有的半导体器件故障的检测不具有实时性、高抗扰性以及隔离较差的问题。

    一种预充电装置及三电平变流器

    公开(公告)号:CN113472052A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110686685.X

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种预充电装置,包括三相变压器、第一整流电路、直流母线;所述三相变压器包含第一三相绕组T1、第二三相绕组T2;第一整流电路为三相二极管不控整流电路,所述第一整流电路包括三个交流输入接口及两个直流输出接口,三个交流输入接口分别为第一交流输入接口、第二交流输入接口及第三交流输入接口,两个直流输出接口分别为直流电流流出接口及直流电流流入接口,所述第一整流电路与三相变压器及直流母线连接;本发明还公开了一种三电平变流器,该预充电装置通过变压器进行变压隔离,达到使用低压常用器件对中、高压变流器直流母线进行预充电的效果,节省了成本,提高了预充电回路的可靠性。

    一种三电平NPC型变流器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112994481A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110201704.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本申请公开一种三电平NPC型变流器及其控制方法,所述三电平NPC型变流器包括依次连接的整流器、母排、逆变器;采用载波同向层叠发波方式控制所述整流器和所述逆变器;其中,所述整流器和所述逆变器的载波频率相同且载波相位相反。本申请通过控制逆变器产生的流入母排中的载波次谐波电流分量与整流器的流入母排中的载波次谐波电流分量相位相反,来减小整流器与逆变器之间连接母排的开关频率次谐波电流幅值,减少母排发热,降低母排附近的环境温度,提高母排附近器件的使用寿命。

    中高压变流装置的制动电路以及中高压变流装置

    公开(公告)号:CN111193390A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010149394.2

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本申请公开一种中高压变流装置的制动电路以及中高压变流装置,所述中高压变流装置包括第一直流输入端口、第二直流输入端口、串联连接在第一直流输入端口和第二直流输入端口之间的至少一个制动电阻和N个开关回路;每一个开关回路均包括并联连接的半导体组件和吸收电路;半导体组件包括全控型半导体开关器件、与全控型半导体开关器件反向并联的续流二极管。本申请通过串联连接在第一直流输入端口和第二直流输入端口之间的制动电阻和开关回路组成的制动电路;解决了现有中高压变流装置的制动电路需要使用中高压半导体器件,而中高压半导体器件的应用范围不及低压半导体器件广泛,存在价格高、性价比低的问题;显著地降低了成本,提升性价比。

    变流器及其控制方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110995043A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911268468.8

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本申请公开一种变流器及其控制方法,所述变流器的控制方法包括当交流输出端口与直流中点之间的电压差在预设电压和第一电压之间切换、且电流方向为由交流输出端口流向桥臂电路时,和/或,当交流输出端口与直流中点之间的电压差在预设电压和第二电压之间切换、且电流方向为由桥臂电路流向交流输出端口时,控制桥臂电路中半导体开关器件的工作状态以使得桥臂电路中电流的流经路径在同一个功率模块内部进行切换。本申请通过控制桥臂电路中电流的流经路径在同一个功率模块内部进行切换,减小了换流路径的寄生电感以及半导体开关器件在关断过程承受的关断尖峰电压,增加了半导体开关器件的使用寿命,提升了变流器的运行可靠性和容量。

Patent Agency Ranking