一种牵引变流器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113992049B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111152040.4

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提供一种牵引变流器,其中,柜体内的变流器模块腔室和电抗器腔室分别位于冷却风机的两侧,高压腔室位于冷却风机腔室和电抗器腔室的侧面,柜体上设有能够连通变流器模块腔室的进风口和能够连通电抗器腔室的出风口,变流器模块腔室和冷却风机腔室内分别设有第一通风道和第二通风道,温度检测单元分别布置在变流器模块腔室和电抗器腔室中,传动控制单元根据温度检测单元反馈的数据传输控制信号给风机控制单元,布置在高压腔室内的风机控制单元根据控制信号控制冷却风机的转速。通过合理集成预充电回路、变流器模块和风机等器件实现变流器的小型化,并通过采集重要器件的关键参数实现设备故障预警及健康管理,提高了设备的可维护性。

    一种在线预估IGBT元件结温的方法

    公开(公告)号:CN106960085A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710130680.2

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: G06F17/5018 G01R31/2619 G06F2217/80

    Abstract: 本发明公开了一种在线预估IGBT元件结温的方法,包括:S1.构建有限体积模型;S2.根据有限体积模型计算温度场分布和表面换热系数分布;S3.构建有限元模型,将表面换热系数分布映射到有限元模型;S4.根据预先确定的温度预测目标和温度监测点,依次对每个温度预测目标进行瞬态温度场计算,得到温度预测目标的温度和温度监测点的温度随时间变化数据曲线;S5.对数据曲线进行拟合,得到温度监测点的温升值和温度预测目标的温升值之间的传递函数;S6.测量温度监测点的实际温度值和环境温度值,通过传递函数计算温度预测目标的温升值,并计算得到温度预测目标的温度值。具有不需要损坏元件的完整性,预测速度快、准确性高等优点。

    一种牵引变流器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113992049A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111152040.4

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提供一种牵引变流器,其中,柜体内的变流器模块腔室和电抗器腔室分别位于冷却风机的两侧,高压腔室位于冷却风机腔室和电抗器腔室的侧面,柜体上设有能够连通变流器模块腔室的进风口和能够连通电抗器腔室的出风口,变流器模块腔室和冷却风机腔室内分别设有第一通风道和第二通风道,温度检测单元分别布置在变流器模块腔室和电抗器腔室中,传动控制单元根据温度检测单元反馈的数据传输控制信号给风机控制单元,布置在高压腔室内的风机控制单元根据控制信号控制冷却风机的转速。通过合理集成预充电回路、变流器模块和风机等器件实现变流器的小型化,并通过采集重要器件的关键参数实现设备故障预警及健康管理,提高了设备的可维护性。

    一种牵引变流器柜
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112054653A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910486667.X

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种牵引变流器柜,包括柜体,柜体中设有电源总线以及和电源总线相连、用以当流经电源总线的电流过载时切断电源总线所在电路的高速断路器。高速断路器直接设置在牵引变流器柜中,可使牵引变流器和高速断路器直接在柜体内相连,因而无需在牵引系统中设置存放高速断路器的高压箱,简化了牵引系统的结构,提高了牵引系统的集成度和空间利用率。同时,牵引变流器与高速断路器之间的连接线位于柜体中,能够提高牵引系统的安全性。

    一种自适应冷却的电气设备及其冷却方法

    公开(公告)号:CN112770587A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911065862.1

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本申请提供了一种自适应冷却的电气设备及其冷却方法,该电气设备包括第一控制器、冷却组件以及至少一个发热元件,冷却组件包括风机、至少一个风道挡板以及第二控制器,发热元件与风机之间的风道相互独立;第一控制器用于:根据电气设备的工作模式信息指示第二控制器打开或关闭风道;根据电气设备内的温度信息控制风机调节风量大小。通过该电气设备及冷却方法,利用控制器根据工作模式确定工作中的发热元件,并据此指示打开或关闭相应风道,使得风机仅仅针对工作中的发热元件冷却,避免了无效冷却;同时根据电气设备内的各个部件的温度信息,控制风机的风量,使得在满足冷却要求的情况下,有效降低风机的功耗和风噪。

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