一种高压链式静止同步补偿器的仿真提速建模方法

    公开(公告)号:CN108959798B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201810792457.9

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种高压链式静止同步补偿器的仿真提速建模方法,涉及电力电子技术领域。本发明首先对功率模块进行简化建模和化简,将四个电力电子开关等效为四个可变电阻,把直流电容电压分解为一个历史电压源和一个等效电阻,采用控制系统产生调制波信号,调制波信号与载波信号比较以生成每一个功率模块的4路PWM脉冲,4路脉冲电平的高低决定了电力电子开关所等效的可变电阻的阻值,高电平时对应导通电阻,低电平时对应关断电阻,通过编程并仿真,计算得到功率模块和换流链的主要电气量。本发明在实现较低误差的前提下,使仿真执行时间缩短了80%左右,大大提升了软件仿真的速度,有效提高了高压静止同步补偿器的仿真效率。

    一种大功率电子电力器件的散热装置

    公开(公告)号:CN113301775A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110425630.3

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种大功率电子电力器件的散热装置,壳体侧壁开设有孔洞,壳体的上方开设有开口,开口内设置有移动板,移动板开设有孔洞,移动板远离开口的一端连接有弹性件,壳体靠近弹性件的侧壁安装有竖直的支撑板,支撑板靠近弹性件的一侧通过销轴连接有连接杆,连接杆通过销轴连接于移动板上,移动板的上方安装有横板。通过转动凸轮转动带动横板移动,横板驱动移动板移动,移动板带动弹性件移动,在弹性件、横板、转动凸轮、支撑板、连接杆的共同作用下,使得直角安装块进行升降移动,直角安装块侧壁安装的驱动电机转动带动驱动轴转动,驱动轴转动带动移动块移动,移动块移动带动转动风扇进行散热处理,对电力电子器件进行散热处理。

    一种高压链式静止同步补偿器的仿真提速建模方法

    公开(公告)号:CN108959798A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810792457.9

    申请日:2018-07-18

    CPC classification number: G06F17/5063

    Abstract: 本发明公开了一种高压链式静止同步补偿器的仿真提速建模方法,涉及电力电子技术领域。本发明首先对功率模块进行简化建模和化简,将四个电力电子开关等效为四个可变电阻,把直流电容电压分解为一个历史电压源和一个等效电阻,采用控制系统产生调制波信号,调制波信号与载波信号比较以生成每一个功率模块的4路PWM脉冲,4路脉冲电平的高低决定了电力电子开关所等效的可变电阻的阻值,高电平时对应导通电阻,低电平时对应关断电阻,通过编程并仿真,计算得到功率模块和换流链的主要电气量。本发明在实现较低误差的前提下,使仿真执行时间缩短了80%左右,大大提升了软件仿真的速度,有效提高了高压静止同步补偿器的仿真效率。

    一种混合式直流断路器的合分闸控制系统

    公开(公告)号:CN110391646A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910600502.0

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种混合式直流断路器的合分闸控制系统,包括断路器控制保护系统、直流控制保护系统、电力电子开关、快速开关、供能设备、测量系统和水冷系统,所述断路器控制保护系统包括作为联系上层控制系统与VBC的枢纽的断路器监控设备、断路器控制保护设备和作为连接断路器控制保护设备和电力电子开关组件的枢纽的断路器阀接口设备,本发明能够应用于混合式直流固态断路器中,实现对直流线路的合闸、分闸和保护等基本功能。

    基于换流链的H桥功率模块全功率快速试验平台及方法

    公开(公告)号:CN107860997A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711033390.2

    申请日:2017-10-30

    Inventor: 张扬 刘静 杨小品

    CPC classification number: G01R31/00 H02M7/5387

    Abstract: 本发明公开了基于换流链的H桥功率模块全功率快速试验平台及方法,涉及电力电子技术领域,将功率模块级联形成换流链,两条换流链的逆变侧经过电感串联。试验时,首先通过直流电源对换流链进行整体充电,使其接近于直流电容额定电压;然后断开充电电源,在部分链节的直流侧接入补能直流电源,该电源的容量仅需要满足在试验过程中换流链的损耗能量即可;最后通过电压-电流控制策略,将一条换流链等效为电压源,另一条换流链等效为可控电流源,从而实现全功率运行。该方法能够一次试验多个功率模块,从而大大提高功率模块的全功率试验效率。

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