基于级联模块化多电平的电力电子变压器

    公开(公告)号:CN104638940A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510093843.5

    申请日:2015-03-02

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02M5/4585 H02M3/33507

    Abstract: 本发明提出了一种基于级联模块化多电平的电力电子变压器,其结构主要包括高压模块化多电平整流器(MMC)、DC-DC变压器、低压逆变器。其中高压侧,三相交流高压连接模块化多电平整流器,整流得到的高压直流,高压直流通过多个小的模块化多电平DC-DC变换装置得到低压直流母线,低压直流母线接低压逆变装置,输出工频电压。其中模块化多电平整流器由三相组成,每相由多个模块构成。DC-DC变压器,高压直流侧由多个电容并联分压,并通过模块化多电平变流装置连接中频变压器,后接整流装置得到低压直流,多个直流输出端并联。低压直流母线接桥式逆变器,得到工频电。该发明高压直流侧电容电压波动小,控制灵活,可靠性好。

    三维曲面微结构的批量热成型微加工方法

    公开(公告)号:CN103232022A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310115655.9

    申请日:2013-04-07

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 尚金堂 吉宇 邹羽

    Abstract: 本发明涉及一种三维曲面微结构的批量热成型微加工方法,首先在衬底圆片上形成凹槽;再将热释气剂加入硅酸钠的水溶液中,并搅拌均匀后,取适量加入上述凹槽内,再蒸发去除水分;然后将可热成型圆片与上述衬底圆片在真空或一定压力下粘结,使得凹槽密封;再将上述粘结后的可热成型圆片和衬底圆片加热至可热成型圆片的软化温度以上并保温,待凹槽中热释气剂放出的气体产生正压力使得密封腔体对应的可热成型圆片的对应部分热成型形成三维曲面微结构后,再冷却,退火;最后去除衬底圆片。本发明热释气剂混合液由于含有硅酸钠而具有可调的黏度,适合于用工业点胶机进行精确、微量体积的转移,还不会产生粉末污染,有利于批量生产。

    一种基于互补耦合谐振的MMC环流抑制技术

    公开(公告)号:CN103219875A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310152220.1

    申请日:2013-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于互补耦合谐振的MMC桥臂环流抑制电路。该发明针对MMC桥臂环流中的主要成分为二次谐波这一特点,在上下桥臂分别使用耦合电感取代原有的限流电感,并将上下两个桥臂的耦合电感的二次侧相并联,再与一个电容器串联,进而构造一个谐振频率在二次及波频率的LC谐振电路,从而使得桥臂电流中的二次谐波分量无法正常流通,进而有效地实现对桥臂上的二次环流的抑制作用。

    圆片级玻璃微腔的批量制备方法

    公开(公告)号:CN103011065A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210588915.X

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 尚金堂 吉宇 邹羽

    Abstract: 本发明涉及一种微电子机械系统制造技术,提供了一种圆片级玻璃微腔的批量制备方法,采用如下技术方案:一种圆片级玻璃微腔的批量制备方法,包括以下步骤:在硅圆片上刻蚀形成微型凹槽阵列;在上述微型硅凹槽内,加入碳酸氢钙溶液,再蒸发、加热,最后获得碳酸钙;将玻璃圆片与上述硅圆片在真空或一定压力下粘结,使得微型硅凹槽密封;将上述键合好的玻璃圆片和硅圆片加热至玻璃软化点温度以上并保温,待微型凹槽中碳酸钙放出的气体产生正压力使得密封腔体对应的玻璃成型后,再冷却到常温,退火;去除硅圆片,得到圆片级球形玻璃微腔阵列。本发明可精确控制碳酸钙的量,可制备尺寸为亚十微米甚至亚微米等更小的玻璃微腔,不会对超净间产生影响。

    玻璃微结构加氢正压热成型方法

    公开(公告)号:CN102992261A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210589053.2

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 尚金堂 邹羽 吉宇

    Abstract: 本发明提供一种玻璃微结构加氢正压热成型方法,包括以下步骤:在衬底上刻蚀形成微型凹槽阵列;将玻璃片与上述衬底粘结,使得微型凹槽密封;将上述粘结好的玻璃片和衬底放置在高压氢气中加热,加热温度低于玻璃的软化点温度,并保温,使氢气渗透至微型凹槽内,直至微型凹槽内外压力达到平衡;将上述玻璃片和衬底在0-1大气压力的氛围下加热至玻璃软化点温度及以上并保温,待密封的微型凹槽内压缩氢气膨胀产生正压力使得密封腔体对应的玻璃成型后,再冷却到常温,得到圆片级玻璃微腔阵列。本发明利用加热状态下高压氢能够快速透过玻璃扩散入密封微槽内的特点,使玻璃热成型压力在宽范围可调,具有低成本、样品缺陷少的优点。

    一种基于互补耦合谐振的MMC环流抑制技术

    公开(公告)号:CN103219875B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310152220.1

    申请日:2013-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于互补耦合谐振的MMC桥臂环流抑制电路。该发明针对MMC桥臂环流中的主要成分为二次谐波这一特点,在上下桥臂分别使用耦合电感取代原有的限流电感,并将上下两个桥臂的耦合电感的二次侧相并联,再与一个电容器串联,进而构造一个谐振频率在二次及波频率的LC谐振电路,从而使得桥臂电流中的二次谐波分量无法正常流通,进而有效地实现对桥臂上的二次环流的抑制作用。

    圆片级玻璃微腔的批量制备方法

    公开(公告)号:CN103011065B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201210588915.X

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 尚金堂 吉宇 邹羽

    Abstract: 本发明涉及一种微电子机械系统制造技术,提供了一种圆片级玻璃微腔的批量制备方法,采用如下技术方案:一种圆片级玻璃微腔的批量制备方法,包括以下步骤:在硅圆片上刻蚀形成微型凹槽阵列;在上述微型硅凹槽内,加入碳酸氢钙溶液,再蒸发、加热,最后获得碳酸钙;将玻璃圆片与上述硅圆片在真空或一定压力下粘结,使得微型硅凹槽密封;将上述键合好的玻璃圆片和硅圆片加热至玻璃软化点温度以上并保温,待微型凹槽中碳酸钙放出的气体产生正压力使得密封腔体对应的玻璃成型后,再冷却到常温,退火;去除硅圆片,得到圆片级球形玻璃微腔阵列。本发明可精确控制碳酸钙的量,可制备尺寸为亚十微米甚至亚微米等更小的玻璃微腔,不会对超净间产生影响。

    基于三相位移信号的真空断路器机械参数在线监测方法

    公开(公告)号:CN102901622B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210328794.5

    申请日:2012-09-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于三相位移信号的真空断路器机械参数在线监测方法,通过小波分析和Hilbert变换进行真空断路器机械参数在线监测,针对真空断路器三相位移信号的特点,首先通过小波消噪消除干扰因素,然后利用小波分解与重构凸显出位移特征量,最后通过Hilbert变换提取信号包络,检测特征量,得到断路器分合闸过程的各项机械参数。本发明能够在不增加额外采集信号通道的情况下,对断路器在线监测系统所采集的位移信号实时进行分析处理,得到断路器分合闸过程的各项机械参数,相对简单实用,提高了三相测量精度,其有效性和稳定性已通过实验的证明,并在实际工程应用中取得了较好的效果。

    一种基于二次谐波陷阱的MMC环流抑制技术

    公开(公告)号:CN103199681A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310154209.9

    申请日:2013-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于二次谐波陷阱的MMC桥臂环流抑制电路。该发明针对MMC桥臂环流中的主要成分为二次谐波这一特点,使用耦合电感取代原有的桥臂限流电感,并在耦合电感的二次侧建立一个LC谐振电路,使得其谐振频率为基波频率的两倍,从而使得桥臂电流中的基波电流可以正常流通,但二次电流却受到抑制,进而有效地实现对桥臂上环流的抑制作用。

    一种高效可调光气体放电灯电子镇流器

    公开(公告)号:CN102149245B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110130765.3

    申请日:2011-05-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02B20/204

    Abstract: 高效可调光气体放电灯电子镇流器中,EMI滤波电路(1)、不可控整流电路(2)、APFC升压电路(3)、BUCK降压电路(4)、全桥逆变电路(5)、高强度气体放电灯顺序串联连接;APFC升压电路(3)中电感一路副边输出经整流和稳压电路作为BUCK降压电路(4)光电隔离驱动部分的驱动电源;APFC升压电路(3)输出电压连接到高压点火电路(6)点火变压器原边;高压点火电路(6)的两端接高强度气体放电灯的两端,在高强度气体放电灯启动过程中,高压点火电路(6)中的变压器副边感应出高电压用来击穿气体放电灯;电源供电电路(7)向各部分供电,控制与保护电路(8)分别连接BUCK降压电路(4)、全桥逆变电路(5)、高压点火电路(6)。

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