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公开(公告)号:CN103248257B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310131915.1
申请日:2013-04-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H02M7/493
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种逆变器并联系统中单个逆变器模块的热投切控制方法。本发明包括如下步骤:控制系统对逆变器模块施加电压单闭环控制;发出闭合并机开关指令;检测并机开关电流;控制逆变器模块输出电流达到系统负载电流的平均值;控制系统控制逆变器模块转入电压电流双闭环均流控制模式;将逆变器模块由电压电流双闭环均流控制模式转入电流单闭环控制模式;减小逆变器模块输出电流,到达门限值;发出断开并机开关指令;检测并机开关电流;控制逆变器模块转入电压电流双环控制模式。本发明可以减小浪涌电压冲击,提高多模块并联的电源系统的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN103633722A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310565616.9
申请日:2013-11-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种用于二次电池测试的最大充放电电流快速无超调切换控制电路及其控制方法。最大充放电电流快速无超调切换控制电路,主电路正端通过一个限流电阻与前端直流电源正极连接在一起,限流电阻并联旁路开关,限流电阻的另一端连接一个电容器的正极和一个包含反并联二极管的功率开关器件的漏级,其中电容器的负极与前端电源的负极即直流母线-相连,功率开关器件的源级连接另一个包含反并联二极管的功率开关器件的漏级和平波电感的一端。本发明提供了一种高效安全的最大充放电电流快速切换的控制方法,除了具备快速的电流控制能力而外,还可以实现充电和放电状态切换时电流几乎无超调的上升。
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公开(公告)号:CN102857091A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210114062.6
申请日:2012-04-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H02M3/07
CPC classification number: Y02B70/1491
Abstract: 本发明涉及一种软开关电路,具体为一种应用于中小功率场合下的Buck变换器的电能转换电路。本发明包括输入电源Ui、主开关管VT、续流二极管VD、滤波电感L、滤波电容C、负载电阻R和谐振回路,谐振回路由缓冲电感Lr、缓冲电容Cr、储能电感Ls、储能电容Cs和四个快速恢复二极管VD1、VD2、VD3、VD4构成。本发明所提出的电路在运行范围内不会给主开关管VT引入额外的电压应力,主开关管VT上的最大电压即为输入电压。同时。可以确保储存在缓冲电感Lr上的能量在储能电容Cs开始放电之前完全放电,使主开关管VT上没有额外的电流应力,有效减小了主开关管所受应力,增加了其平均无故障时间,提高了器件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN102251842A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110115223.9
申请日:2011-05-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F01P11/18
Abstract: 本发明的目的在于提供密闭水冷循环系统中膨胀箱液位压力稳定装置,包括膨胀箱、外部补水管路、内部补水管路、容器,所述的容器为漏斗形容器,密封盖安装在漏斗形容器上,外部补水管路分别连接漏斗形容器和内部补水管路,漏斗形容器连接膨胀箱,膨胀箱分别连接主水管和附管路,附管路连接小型储水罐,小型储水罐与内部补水管路相通。本发明减少了传统氮气稳压系统的设备,简化了密闭水冷系统中膨胀箱稳压系统,解决膨胀箱液位压力变化范围小和不稳定的问题,保证了密闭水冷系统在环境条件变化时不停机,提高了密闭水冷系统长期运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN101505076B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200910071519.8
申请日:2009-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种水下球形电机推进器。定子铁心为球形,球形定子铁心表面沿大圆开有三个相互垂直的槽,槽内分别放置三相集中绕组,绕组两两垂直,三相绕组的线圈通过电缆线接到水下密封插头上,定子铁心外面包有与其固定在一起的球形密封壳,球壳形的外转子通过橡胶轴承套在密封壳上,橡胶轴承表面开有水槽,在两个橡胶轴承之间为转子铁心,在转子铁心和密封壳之间留有微小的缝隙,转子铁心、橡胶轴承与转子外壳结合在一起,螺旋桨桨叶直接固定在转子外壳上。本发明实现了水下电机推进器的矢量推进,在提高了推进器性能的同时,可使水下工作装置简化机械结构,减轻质量、缩小体积,具有更好的应用性和更高的可靠性。
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公开(公告)号:CN202039938U
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201120140130.7
申请日:2011-05-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F01P11/18
Abstract: 本实用新型的目的在于提供密闭水冷循环系统中膨胀箱液位压力稳定装置,包括膨胀箱、外部补水管路、内部补水管路、容器,所述的容器为漏斗形容器,密封盖安装在漏斗形容器上,外部补水管路分别连接漏斗形容器和内部补水管路,漏斗形容器连接膨胀箱,膨胀箱分别连接主水管和附管路,附管路连接小型储水罐,小型储水罐与内部补水管路相通。本实用新型减少了传统氮气稳压系统的设备,简化了密闭水冷系统中膨胀箱稳压系统,解决膨胀箱液位压力变化范围小和不稳定的问题,保证了密闭水冷系统在环境条件变化时不停机,提高了密闭水冷系统长期运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN204652260U
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201520342626.0
申请日:2015-05-25
Abstract: 本实用新型涉及一种水轮机转速功率外特性模拟装置,其特征在于:它包括主电路、三相交流电源、负载、上位机、控制电路和电压电流检测电路;主电路包括整流电路、滤波电路和Buck-Boost电力变换器,三相交流电源通过电源线与整流电路连接,整流电路将三相交流电整流成脉动直流电后传输至滤波电路,滤波电路对脉动直流电进行滤波后形成平稳的直流电并传输至Buck-Boost电力变换器的输入端,Buck-Boost电力变换器的输出端连接负载;上位机通过串口线与控制电路连接;控制电路控制电压电流检测电路对负载的电压值和电流值Iout进行检测,并将检测结果反馈给控制电路,控制电路控制Buck-Boost电力变换器的导通和关断。
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公开(公告)号:CN201975981U
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201120063036.6
申请日:2011-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本实用新型提供的是一种基于热管散热器大功率电力变换装置的通风结构。大功率电力变换装置的柜体内设置有主风道,散热器模块布置于柜体内,散热器模块由基板、由设置在基板的上下和背面的铝锌板构成的壳体、安装在壳体内并与基板背面相连的热管构成,功率器件安装在基板的正面,若干散热器模块布置在柜体内,每个散热器模块的进风口侧装有风机、出风口侧与柜体内主风道或离心风机相连。本实用新型的基于热管散热器模块组成的大功率电力变换装置柜通过合理的风道采用风冷形式,可以达到大功率电力变换装置的散热要求。这样就节省了水冷系统所占有的空间,也可以避免对冷却系统的维护,增加了大功率电力变换装置的可靠性和功率密度。
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