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公开(公告)号:CN108963972B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810868348.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司 , 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种具有智能恢复功能的交流漏电保护电路,包括控制板、输入开关、辅助电源、辅助电源开关、检测开关和检测电阻;所述输入开关为具有漏电保护功能的开关;辅助电源输出直流电压信号;所述控制板设有输入控制接口、检测控制接口和采样接口,输入控制接口连接至所述输入开关,控制所述输入开关的通断,检测控制接口连接至检测开关和辅助电源开关,控制检测开关和辅助电源开关的通断,采样接口连接至交流输出母线,采集交流输出母线的电压信号;检测电阻经由检测开关,连接至交流输出母线上。本发明支持通过智能控制来使交流漏电保护智能恢复的功能,为从根本上解决充电桩发生漏电故障保护后维护难度大的问题创造条件。
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公开(公告)号:CN111896854A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010596104.9
申请日:2020-06-28
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于直流系统绝缘检测的投切电路,涉及电力系统检测技术领域,投切电路包括两个投切单元,每个投切单元均包括输入端、输出端、分压电阻、投切开关和投切电阻,一个投切单元的输入端连接至直流系统中的正母排,输出端接地,另一个投切单元的输入端接地,输出端连接至负母排。在各个投切单元中,分压电阻和投切电阻串联在输入端和输出端之间,投切开关与投切电阻并联,分压电阻在投切开关断开时能限制投切开关两端的电压值小于投切开关的耐压阈值,可以提高投切电路的耐压能力,使投切电路可用于高压(100V至1000V,甚至上千伏)的直流系统进行绝缘监测。本发明还公开一种直流系统绝缘检测装置和方法。
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公开(公告)号:CN110954848A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911299862.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
IPC: G01R31/54
Abstract: 本发明公开了一种用于检测熔丝负载模块的熔丝检测线断线检测电路,涉及半导体技术领域,熔丝负载模块包括负载回路和检测线,负载回路包括熔丝,断线检测电路包括状态获取模块和检测判断模块;状态获取模块连接检测线、检测判断模块,用于获取熔丝与检测线的电平信息;检测判断模块根据电平信息判断熔丝与检测线的状态;状态获取模块包括第一开关管,第一开关管包括触发端、正向端和反向端,当熔丝或检测线断开时正向端获得高电平。该电路以电平转变判别故障情况,增加对检测线自身的断线检测,避免因检测线断线造成的漏检,能全面准确得检测熔丝负载模块的工作状况,为及时排查检修电路故障提供依据。本发明公开一种熔丝检测线断线检测方法。
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公开(公告)号:CN109066881B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201811020563.1
申请日:2018-09-03
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供了一种快速调节电池电流方法,属于高压直流电源领域,包括:监控终端根据采样到的电池组的实时输出电流和充电模块的实时输出电压对调压管理模块发送调压指令,使调压管理模块根据调压指令对电池组进行调压;电池组将电池组性能和电流信息反馈给PID控制器;PID控制器根据电池组性能调整PID控制参数,并将得到的调节电压差反馈给调压管理模块;如果调节电压差不为零,调压管理模块继续调压。基于调压管理模块接收到监控终端发送的调压指令后对电池组进行调压,通过PID控制器结合电池组性能来调整PID控制参数,使PID控制器的输出更加稳定,进而避免电池组出现大电流震荡的情况,提高了电池组的使用率,延长了电池组的寿命。
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公开(公告)号:CN109066881A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811020563.1
申请日:2018-09-03
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0022 , H02J7/0016 , H02J7/0026 , H02J7/0086
Abstract: 本发明提供了一种快速调节电池电流方法,属于高压直流电源领域,包括:监控终端根据采样到的电池组的实时输出电流和充电模块的实时输出电压对调压管理模块发送调压指令,使调压管理模块根据调压指令对电池组进行调压;电池组将电池组性能和电流信息反馈给PID控制器;PID控制器根据电池组性能调整PID控制参数,并将得到的调节电压差反馈给调压管理模块;如果调节电压差不为零,调压管理模块继续调压。基于调压管理模块接收到监控终端发送的调压指令后对电池组进行调压,通过PID控制器结合电池组性能来调整PID控制参数,使PID控制器的输出更加稳定,进而避免电池组出现大电流震荡的情况,提高了电池组的使用率,延长了电池组的寿命。
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公开(公告)号:CN113818759B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111088895.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种充电桩电子锁控制电路,该控制电路包括:升压电路、主控电路、储能电路和控制板;升压电路的一端连接至主控电路的一端,另一端与控制板连接,用于将从控制板输出的电压进行升压;控制板分别与升压电路、主控电路和储能电路连接,用于输出触发信号至主控电路,以及输出闭锁信号和解锁信号至电子锁;主控电路的一端连接至控制板,另一端与储能电路连接,用于根据触发信号控制储能电路的充电或放电;储能电路的一端连接至主控电路的输出端,另一端与控制板连接,用于存储从升压电路传递的电能。通过本申请,解决了因充放电时间过短,电子锁不能可靠解锁或锁止的问题,提高了电子锁的驱动能力。
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公开(公告)号:CN108963972A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810868348.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种具有智能恢复功能的交流漏电保护电路,包括控制板、输入开关、辅助电源、辅助电源开关、检测开关和检测电阻;所述输入开关为具有漏电保护功能的开关;辅助电源输出直流电压信号;所述控制板设有输入控制接口、检测控制接口和采样接口,输入控制接口连接至所述输入开关,控制所述输入开关的通断,检测控制接口连接至检测开关和辅助电源开关,控制检测开关和辅助电源开关的通断,采样接口连接至交流输出母线,采集交流输出母线的电压信号;检测电阻经由检测开关,连接至交流输出母线上。本发明支持通过智能控制来使交流漏电保护智能恢复的功能,为从根本上解决充电桩发生漏电故障保护后维护难度大的问题创造条件。
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公开(公告)号:CN119758175A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411989994.4
申请日:2024-12-31
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种二极管短路检测电路、方法及双路供电系统,二极管短路检测电路用于二极管的短路检测,其包括:储能单元,连接二极管的一端,储能单元用于存储电能;开关单元,连接储能单元和二极管的另一端,开关单元用于通断储能单元与二极管的另一端的连接;控制单元,连接开关单元、储能单元以及二极管的两端,控制单元用于控制开关单元将储能单元与二极管的另一端导通并检测二极管两端的电压,以根据二极管两端的电压获取二极管的短路检测结果。本申请的二极管短路检测电路可以适用于不同电路场景的二极管的短路检测,检测可靠性更高。
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公开(公告)号:CN113818759A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111088895.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种充电桩电子锁控制电路,该控制电路包括:升压电路、主控电路、储能电路和控制板;升压电路的一端连接至主控电路的一端,另一端与控制板连接,用于将从控制板输出的电压进行升压;控制板分别与升压电路、主控电路和储能电路连接,用于输出触发信号至主控电路,以及输出闭锁信号和解锁信号至电子锁;主控电路的一端连接至控制板,另一端与储能电路连接,用于根据触发信号控制储能电路的充电或放电;储能电路的一端连接至主控电路的输出端,另一端与控制板连接,用于存储从升压电路传递的电能。通过本申请,解决了因充放电时间过短,电子锁不能可靠解锁或锁止的问题,提高了电子锁的驱动能力。
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公开(公告)号:CN216057688U
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202120413120.X
申请日:2021-02-24
Applicant: 杭州中恒电气股份有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种电源模块,包括:两个壳体,上下连接设置,其中一所述壳体靠近另一所述壳体一侧的表面上形成有槽口,或两个所述壳体连接设置的表面上均形成有所述槽口;弹性件,与所述槽口对应设置,其一端安装于所述槽口内,其部分凸出至所述槽口以外,两个所述壳体通过一个所述弹性件实现电气连接,或两个所述壳体通过上下对应设置的两个所述弹性件实现电气连接。本实用新型的技术方案是两个壳体通过一个弹性件实现良好电气连接,或两个壳体通过上下对应设置的两个弹性件实现良好电气连接,使得电源模块有较好电磁兼容性屏蔽效能,由于弹性件弹性较好,使得接触可靠,从而使得电源模块拆卸复装后电磁兼容性屏蔽效能不易衰减。
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