一种变压器及其绕组结构

    公开(公告)号:CN112216483B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011072144.X

    申请日:2020-10-09

    IPC分类号: H01F27/28 H01F27/32

    摘要: 本申请提供了一种变压器及其绕组结构。在该变压器的绕组结构中,加强绝缘绕组、全部基本绝缘绕组以及全部强电绕组均沿变压器主结构的骨架分层绕制;并且,紧邻加强绝缘绕组,其前后分别绕制有至少一个基本绝缘绕组,以使加强绝缘绕组与任意强电绕组之间均绕制有至少一个基本绝缘绕组,从而使得强电绕组与加强绝缘绕组之间的绝缘厚度增加,进而对该变压器局部放电试验的放电量降低具有显著效果,因此解决了现有技术中,光伏高压系统中变压器因自身局部放电检测难以达到局部放电要求而无法实现加强绝缘的问题。

    一种开关电源保护电路、开关电源及开关电源保护方法

    公开(公告)号:CN110416974B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201910755104.6

    申请日:2019-08-15

    发明人: 王航 胡方

    IPC分类号: H02H7/10 H02H7/12

    摘要: 本发明提供的开关电源保护电路、开关电源及开关电源保护方法,应用于供电技术领域,该开关电源保护电路包括检测电路和保护电路,检测电路的输入端与开关电源的输出端相连,用于在检测到开关电源处于逐波限流保护模式时输出故障信号,保护电路的输入端与检测电路的输出端相连,保护电路的输出端与开关电源的控制电路相连,用于在接收到故障信号后,向控制电路输出预设控制信号,以使控制电路控制开关电源的功率变换电路关闭。本发明提供的开关电源保护电路,在开关电源进入逐波限流保护模式后,控制开关电源关机,停止输出功率,避免开关电源输出端所接线缆长期处于低压恒流的工作状态,进而避免由于线缆温度较高而带来的安全隐患。

    一种IGBT模块工作结温在线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN110108999A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910375106.2

    申请日:2019-05-07

    发明人: 王航 王富

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明提供了一种IGBT模块工作结温在线检测系统及方法,该系统包括:功率变换拓扑单元、驱动单元、信号采集单元、激励单元以及控制单元。其中,信号采集单元采集功率拓扑单元的目标参数。控制单元基于目标参数,确定出待检测IGBT模块的开关状态,当待测试的IGBT模块不流经主功率电流时,获取信号采集单元采集的流经续流二极管的饱和压降,基于饱和压降,确定出待测试的IGBT模块的工作结温。可见,本发明提供的IGBT模块工作结温在线检测系统,能够在待测试的IGBT模块不流经主功率电流时,控制激励单元进行激励电流输出,并获取信号采集单元采集的流经续流二极管的饱和压降,基于饱和压降,确定出待测试的IGBT模块的工作结温,实现了在线检测结温的功能。

    一种单相半桥三电平逆变器

    公开(公告)号:CN102427306A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110326582.9

    申请日:2011-10-24

    IPC分类号: H02M7/483 H02M7/537

    CPC分类号: H02M7/487

    摘要: 本发明公开了一种单相半桥三电平逆变器,该逆变器包括:四个开关器件;四个开关器件中的第一开关器件、第三开关器件和第四开关器件串联连接在所述直流电源之间,其中,第一开关器件的第一端连接所述直流电源的正端,第四开关器件的第二端连接所述直流电源的负端;第二开关器件的第一端连接所述直流电源的分压中点,第二开关器件的第二端连接第三开关器件的第二端和第四开关器件的第一端;第一开关器件的第二端和第三开关器件的第一端相连并作为所述逆变器的第一输出端,所述直流电源的分压中点作为所述逆变器的第二输出端。利用本发明,可以减小损耗,提高转换效率。

    中压光伏并网逆变系统及光伏发电系统

    公开(公告)号:CN112398175A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011426066.9

    申请日:2020-12-07

    发明人: 王航 任力 孙鹏

    摘要: 本发明公开一种中压光伏并网逆变系统及光伏发电系统,该中压光伏并网逆变系统包括:光伏逆变器,其直流输入端与直流母线连接;中压变压器,其低压侧与光伏逆变器的交流输出端连接;中压开关,其输入端子与中压变压器的高压侧连接,中压开关的输出端子用于接入中压电网;其中,中压开关内集成有电流传感器,以检测中压光伏并网逆变系统的并网电流,并输出电流检测信号;逆变器并网控制器,与中压开关的受控端及电流输出端连接,逆变器并网控制器在接收到并网指令时,根据电流检测信号确定中压光伏并网逆变系统的并网电流大于电流预设阈值时,控制光伏逆变器停止,和/或控制中压开关分闸。

    一种变压器及其绕组结构

    公开(公告)号:CN112216483A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011072144.X

    申请日:2020-10-09

    IPC分类号: H01F27/28 H01F27/32

    摘要: 本申请提供了一种变压器及其绕组结构。在该变压器的绕组结构中,加强绝缘绕组、全部基本绝缘绕组以及全部强电绕组均沿变压器主结构的骨架分层绕制;并且,紧邻加强绝缘绕组,其前后分别绕制有至少一个基本绝缘绕组,以使加强绝缘绕组与任意强电绕组之间均绕制有至少一个基本绝缘绕组,从而使得强电绕组与加强绝缘绕组之间的绝缘厚度增加,进而对该变压器局部放电试验的放电量降低具有显著效果,因此解决了现有技术中,光伏高压系统中变压器因自身局部放电检测难以达到局部放电要求而无法实现加强绝缘的问题。

    一种逆变器直流输入反接保护模块和装置

    公开(公告)号:CN109546642A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910001338.1

    申请日:2019-01-02

    发明人: 王航 孙鹏

    IPC分类号: H02H11/00

    摘要: 本发明提供的逆变器直流输入反接保护模块和装置,应用于电力电子技术领域,本模块在每个直流输入支路的输入端口与可控开关之间分别设置有一个反接取电单元,当逆变器的直流输入支路出现输入端口反接时,该反接取电单元至少能够使同一直流输入支路中的可控开关在闭合之前接收断开控制信号,进而确保该可控开关无法闭合,既实现了对于相应直流输入支路的反接保护功能,又避免了现有技术中在超过额定工作电压的情况下断开断路器所导致的存在安全隐患的问题。

    一种多输入Boost电路及其故障检测方法

    公开(公告)号:CN113098273B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110448022.4

    申请日:2021-04-25

    发明人: 王航 王富

    IPC分类号: H02M3/158 H02M1/32 G01R31/28

    摘要: 本申请公开了一种多输入Boost电路及其故障检测方法,以避免因上管或下管关断失效造成母线电容过压击穿。该方法包括:判断多输入Boost电路输出的正、负母线电容电压之差的绝对值|VC1‑VC2|是否大于第一阈值,若是,控制各路对称Boost电路直通并且对后级电路进行处理,所述处理为封波处理或者断开与后级电路的连接。

    中压光伏并网逆变系统及光伏发电系统

    公开(公告)号:CN112436557A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011426034.9

    申请日:2020-12-07

    发明人: 王航 任力 孙鹏

    IPC分类号: H02J3/38 G01R19/00

    摘要: 本发明公开一种中压光伏并网逆变系统,该中压光伏并网逆变系统包括:光伏逆变器,其直流输入端与直流母线连接;中压变压器,其低压侧与光伏逆变器的交流输出端连接;中压开关,其输入端子与中压变压器的高压侧连接,中压开关的输出端子用于接入中压电网;其中,中压开关内集成有电压传感器,以检测中压变压器高压侧的线电压和中压电网侧的线电压,并生成并网电压检测信号;逆变器并网控制器,与中压开关的受控端及电压传感器输出端连接;以在根据并网电压检测信号确定当前中压变压器高压侧的线电压和中压电网侧的线电压满足并网条件时,逆变器并网控制器控制中压开关合闸。本发明能够在取消环网柜及外置电压传感器的情况下,实现光伏逆变系统中压并网。

    一种功率半导体模块保护方法和保护系统

    公开(公告)号:CN109671689B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201811580606.1

    申请日:2018-12-24

    发明人: 王航 燕青

    IPC分类号: H01L23/46 G01D21/02 G01K7/22

    摘要: 本申请公开了一种功率半导体模块保护方法和保护系统,以保障功率半导体模块不会发生结温过高或结温上升过高的问题。该方法包括:获取功率半导体模块外界环境参数和内置NTC温度传感器的测量值,其中,所述环境参数突变会引起功率半导体模块的结温突变;根据所述环境参数的变化情况判断功率半导体模块的结温的增长率是否超过第一预设值;若是,调高功率半导体模块的散热系统的散热能力;若否,在所述NTC温度传感器的测量值增长到第二预设值时,调高所述散热系统的散热能力。