一种基于多绕组变压器耦合的MMC型直流变压器

    公开(公告)号:CN204131408U

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201420555099.7

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于多绕组变压器耦合的MMC型直流变压器,包括输入端模块化多电平变换器、多绕组变压器和n个输出端模块化多电平变换器;输入端模块化多电平变换器通过多绕组变压器和各输出端模块化多电平变换器连接;n大于等于2,多绕组变压器的绕组数等于n+1;输入端和各输出端模块化多电平变换器桥臂数由多绕组变压器相数决定,且每一桥臂均由若干多电平变换器子模块串联组成,该子模块为任一模块化的多电平换流器件或单元;所述输入端和各输出端模块化多电平变换器的多电平变换器子模块数量相同或不相同。本实用新型可以在高压大功率场合同时实现多个直流电压等级的变换。

    并联型数模综合仿真系统接口和物理仿真子系统接口

    公开(公告)号:CN202443262U

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201220053095.X

    申请日:2012-02-17

    Abstract: 本实用新型提出一种并联型数模综合仿真系统接口,包括:基于并联型整流器和跟随器的物理仿真子系统接口、测量单元、数字仿真子系统接口以及控制系统;其中,并联型的物理仿真子系统接口连接三相电源和物理仿真子系统;用于测量物理仿真子系统端口电压和电流的测量单元,与数字仿真子系统接口连接;数字仿真子系统接口与数字仿真子系统连接;数字仿真子系统与控制系统连接。可以将物理仿真子系统和数字仿真子系统综合起来,构成整个电力系统的实时仿真模型,从而充分发挥物理仿真和数字仿真的优势。本实用新型还提出一种物理仿真子系统接口。

    一种具有能量回馈功能的并联型电子电力变压器

    公开(公告)号:CN202218165U

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201120301196.X

    申请日:2011-08-18

    Abstract: 本实用新型公开一种具有能量回馈功能的并联型电子电力变压器,交流电源输入端同时与两组交流斩波电路的输入端连接,两组交流斩波电路分别由电力电子开关反向串联组成的第一交流斩波电路和第二交流斩波电路,第一交流斩波电路和第二交流斩波电路的输出端分别接到第一和第二中高频变压器T1、T2的低压侧,第一和第二中高频变压器T1、T2的高压侧并联后作为的输出端;交流斩波电路的控制部分输出两组互补的控制信号;在第一和第二中高频变压器T1、T2的原边分别接入能量回馈电路,能量回馈电路包括依次连接的二极管全桥整流电路、直流滤波电容、全桥逆变电路、反馈变压器T3的原边线圈,反馈变压器T3的副边线圈并联在交流电源输入端。

    能量回馈装置
    104.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201533174U

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200920229791.X

    申请日:2009-11-13

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本实用新型公开了一种能量回馈装置,包括有源逆变电路、滤波电抗器和回馈控制电路。有源逆变电路由绝缘栅双极晶体管组成的三相电压型逆变电路构成,回馈控制电路由外围检测电路和DSP控制电路构成。外围检测电路的电压信号和同步信号,并送至DSP控制电路。DSP控制电路通过电网相序自动鉴别,起停电压计算、幅相控制算法和修正算法,发出SPWM脉冲至有源逆变电路,以控制整个能量回馈系统。本实用新型实现电梯制动电能的反馈,回馈效果良好,功率因数高,系统工作稳定可靠,使用方便。

    基于并联多重化电流型变流器的自并励励磁系统

    公开(公告)号:CN201374675Y

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200920084643.3

    申请日:2009-04-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于并联多重化电流型变流器的自并励励磁控制系统,包括励磁变压器、励磁线圈和M个电流型变流器,M≥1;励磁变压器的一次绕组数为1,二次绕组数为M,;M个电流型变流器组的交流侧分别与励磁变压器的M个二次绕组一一对应连接,直流侧并联构成直流端口与励磁线圈的输入端相连;电流型变流器由至少一个基于全控开关器件的电流型三相全控桥式电路并联构成。本实用新型不仅可以通过直流励磁为系统提供正阻尼,还可调节同步发电机的机端电压为系统提供正阻尼,从而更有效地抑制电力系统低频/超低频振荡,并提高电力系统运行稳定性。

    接地变压器中性点直流电流抑制装置

    公开(公告)号:CN200976492Y

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200620157555.8

    申请日:2006-11-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种接地变压器中性点直流电流抑制装置,属于电气工程技术领域。该装置的特征在于它含有隔直电容器、直接并联于隔直电容器两端的晶闸管固态开关及其触发单元、限流电抗器、旁路开关。本实用新型能有效地抑制由高压直流输电或地磁风暴引起的变压器中性点直流电流,避免了变压器由于直流偏磁导致的谐波增加、噪声增大、过热以及可能引起的保护误动等问题。本实用新型可以略去不控整流部分,使结构简化,成本降低;反向并联的晶闸管的关断结构简单,无需外接反向电压。

    一种电能质量调节器
    107.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2739858Y

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:CN200420111247.2

    申请日:2004-11-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种电能质量调节器,它包括原边电压变换器、高频变压器和副边电压变换器。原边电压变换器为原边AC/AC变换器,或为依次相连的原边AC/DC变换器和原边DC/AC变换器。副边电压变换器为副边AC/AC变换器,或依次相连的副边AC/DC变换器和副边DC/AC变换器。输入的工频交流电压信号经过原边电压变换器后被调制成高频电压信号,该高频信号再经过高频变压器耦合到变压器副方,副方的高频信号经过副边电压变换器后被还原为工频电压信号,该工频电压信号与电能质量调节器输入端的电压叠加后得到调节器的输出电压。本实用新型体积小、重量轻,其应用范围广,应用场合灵活。此外,本实用新型能用于普通电力变压器的有载平滑调压,其在电力系统中的应用前景很好。

    电力电子变压器
    108.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2590268Y

    公开(公告)日:2003-12-03

    申请号:CN02290343.7

    申请日:2002-12-12

    Abstract: 一种电力电子变压器,涉及电力系统的电压变换装置,旨在简化回路结构,节省开关器件,解决功率双向流动和低压级均流问题。它包括1—4相,各相独立且结构相同,各依次由高压级、隔离级和低压级三级结构组成,高压级由2~30级相同的功率变换模块串联而成;隔离级包括高频调制/还原部分、高频变压器和还原/高频调制部分;低压级由一个功率变换模块构成,它可以实现功率的双向流动,开关器件数相对于国外方案减少三分之一,成本大为降低,隔离级靠低压级侧只使用了单个功率变换模块,解决了多模块并联带来的均流问题,高压级功率变换模块交流侧并接的串联电容器,可有效起到均压作用。

    一种保护用继电器的控制驱动装置

    公开(公告)号:CN203607339U

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201320821251.7

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本实用新型提供一种保护用继电器的控制驱动装置,驱动主电路由二极管D1、D2和两个开关管T1、T2及直流电源E组成的单向桥式整流电路,单向桥式整流电路的输出连接继电器线圈JL,控制电路包括与两个开关管T1、T2分别的连接的第一控制电路和第二控制电路。所述的第一控制电路包括计时器,计时器的输出连接到第一比较器和第二比较器的输入端,第一、第二比较器的输出端连接到逻辑与电路的输入端,逻辑与电路的输出端连接选择开关的选择端,选择开关的输出连接第一PWM形成电路,第一PWM形成电路的输出依次连接第一整形电路和第一IGBT驱动电路;第二控制电路包括第二定时器,其的输出连接第二PWM形成电路,第二PWM形成电路的输出依次连接第二整形电路和第二IGBT驱动电路。

    基于三单相H桥型变流器的自并励励磁系统

    公开(公告)号:CN203537293U

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201320742149.8

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本实用新型提出了一种基于三单相H桥型变流器的自并励励磁系统。包括三单相H桥型变流器、隔离级、励磁线圈,所述的三单相H桥型变流器包括三个单相变流器,三单相H桥型变流器的输入端ABC直接与同步发电机机端连接,三单相H桥型变流器的输出端与隔离级的输入端相连,隔离级的另一个端口与励磁线圈连接。本实用新型采用结构和控制策略简单的三单相H桥型变流器,适用于高电压、大功率应用场合,因此可以去掉高压交流侧的励磁变压器,并且可通过直流励磁和控制交流侧无功功率为电力系统提供正阻尼,从而有效抑制电力系统低频/超低频振荡,提高电力系统稳定性。

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