一种基于IGBT隔离DC-DC调节电源控制装置

    公开(公告)号:CN116155114B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310418863.X

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于IGBT隔离DC‑DC调节电源控制装置,涉及能源控制技术领域,包括智能控制模块,用于信号接收和模块控制;电压调节模块,用于进行直流隔离调节;输出控制模块,用于调节输入的电能并进行协调供电;变量调节模块,用于提供反馈信号;信号控制模块,用于选择信号的传输并配合变量调节模块控制电变量判断模块判断电变量程度。本发明基于IGBT隔离DC‑DC调节电源控制装置由智能控制模块调节变量调节模块输出的反馈值,信号控制模块进行信号传输并配合采样的信号控制电变量判断模块判断电变量程度,由智能控制模块控制输出控制模块进行协调供电,并根据反馈的信号逐步改变输出控制模块与电压调节模块的供电占比。

    基于IGBT的双向功率变换AC-DC控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109217709A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811194424.0

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明属于交直交电气传动技术领域,公开了一种基于IGBT的双向功率变换AC-DC控制系统及方法,控制系统设置有:接入端、第一高压启动开关管、电路控制端、电流源、第二高压启动开关管、监测设备、接线端子、上开关组、隔离器、控制系统、可控开关、电源模组、比较器、下开关组、三相逆变器、二极管组、显示屏、电压传感器、温度传感器、电流传感器。本发明的控制系统采用电压外环和电流内环双闭环系统,电压外环控制输出电压,电流内环控制输入电流,以实现单位功率因数的校正,该AC-DC系统可以多套重新组合,并且预留控制端子,可以根据BMS系统和当前负荷等级智能分配,方便用户使用。

    一种基于IGBT隔离DC-DC调节电源控制装置

    公开(公告)号:CN116155114A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310418863.X

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于IGBT隔离DC‑DC调节电源控制装置,涉及能源控制技术领域,包括智能控制模块,用于信号接收和模块控制;电压调节模块,用于进行直流隔离调节;输出控制模块,用于调节输入的电能并进行协调供电;变量调节模块,用于提供反馈信号;信号控制模块,用于选择信号的传输并配合变量调节模块控制电变量判断模块判断电变量程度。本发明基于IGBT隔离DC‑DC调节电源控制装置由智能控制模块调节变量调节模块输出的反馈值,信号控制模块进行信号传输并配合采样的信号控制电变量判断模块判断电变量程度,由智能控制模块控制输出控制模块进行协调供电,并根据反馈的信号逐步改变输出控制模块与电压调节模块的供电占比。

    风光储备式IGBT可逆型直流快速充电桩

    公开(公告)号:CN115402139B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211344385.4

    申请日:2022-10-31

    Inventor: 刘震 黄大强

    Abstract: 本发明涉及一种风光储备式IGBT可逆型直流快速充电桩,包括:风力电源输入装置、光伏电源输入装置、储备电池输入装置、电网电源输入装置、直流电流传感器、三相四线矢量逆变器、组合开关装置及控制装置,风力电源输入装置、光伏电源输入装置、储备电池输入装置分别与直流电流传感器的输入端电连接,直流电流传感器的输出端与三相四线矢量逆变器电连接,三相四线矢量逆变器和电网电源输入装置的输出端与组合开关装置电连接,组合开关装置用于输出直流高压充电电源。本申请可以从进行多方面的能源整合、满足800A甚至更高的电流输出、可以实现在偏远地区都能进行快速充电、减轻国家电网的能源负担的技术问题。

    IGBT三分立交错式PFC型电源装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN115347804A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211286625.X

    申请日:2022-10-20

    Inventor: 刘震 黄大强

    Abstract: 本发明公开一种IGBT三分立交错式PFC型电源装置及其控制方法,包括中心处理器、三相全波整流模块及三个分立交错PFC升压电路,三相全波整流模块包括三个整流单元,三个整流单元的输入端分别一一对应与三相交流市电电连接,三个整流单元的输出端分别对应与三个分立交错PFC升压电路电连接,三个分立交错PFC升压电路分别与中心处理器电连接,三个分立交错PFC升压电路的输入端还分别与外部的直流电源电连接。本发明通过设置三个整流单元及三个分立交错PFC升压电路,可以将三相交流电源拆分成三个单相交流电源,并对三个单相交流电源单独进行PWM脉宽调制,再经过升压电感、滤波电容滤波后输出成低纹波大功率稳定的直流电压。

    一种逆变器IGBT模块的封装结构

    公开(公告)号:CN112635419A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011527556.8

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种逆变器IGBT模块的封装结构,包括IGBT模块,所述IGBT模块的底部电性连接有引脚,IGBT模块的上端和下端设有陶瓷基板,上端的陶瓷基板的上方设有上冷却板,下端的陶瓷基板的下端设有下冷却板,在上冷却板与下冷却板之间均设置有散热组件,散热组件能对内部的IGBT模块进行散热,在上冷却板与下冷却板的两侧分别设置封装板,封装板的中间均设置通孔,通孔供线缆穿过并与引脚连接。通过在散热组件内侧安装的温度传感器,智能化监测内部温度,温度过高,自动散热,使用寿命长;而且通过在封装板粘接的橡胶密封垫,使得封装的密封性高,紧固度高,防水防尘,通过在封装板中间开设的通孔,方便连接出线缆,使用方便。

    一种废旧电池系统削峰填谷实时控制方法

    公开(公告)号:CN109755952A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910227441.8

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种废旧电池系统削峰填谷实时控制方法,涉及废旧电池利用技术领域,其特征在于该方法包括以下步骤:步骤1.实时通过储能系统获取时间数据来进行功率消耗判断,若当前时间端为阶段电力时间时,开始主网供电给储能系统,当前时间不为阶段电力时间判断为否时,结束状态,所述储能系统获取时间数据的频率为间隔1h采样一次。该废旧电池系统削峰填谷实时控制方法,通过实时通过储能系统获取时间数据来进行功率消耗判断,通过对比数据来对不同容量性能的电池来调整降低电池组的充电功率或提升电池组的充电功率,避免了电池组储能时发生意外,且优化的结果能够有效的降低废旧电池储能系统产生意外。

    一种IGBT模块在线监测方法

    公开(公告)号:CN112763882A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011551581.X

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种IGBT模块在线监测方法,包括如下步骤:S1、温度检测:通过红外测温仪对IGBT模块进行测温,得出IGBT模块的实时温度;S2、极性判断:通过万用表对IGBT模块进行测量,得到IGBT模块的极性结果;S3、故障检测:对IGBT模块进行静态测量和动态测量,得到IGBT模块主体的故障检测结果;S4、数据汇总:通过数据采集器对S1中的实时温度和S2中的极性结果进行数据收集和汇总,并利用信号发射器通过无线信号发送给信号接收器,信号接收器将接受到的数据传输到云端数据库内,实现IGBT模块的在线监测,实现实时监测IGBT模块工作,提高便利性和高效性。

    IGBT超充充电集中央控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117227554B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202311210280.4

    申请日:2023-09-19

    Inventor: 刘震 黄大强

    Abstract: 本发明公开一种IGBT超充充电集中央控制系统及控制方法,包括中央控制器、充电集装置及若干车充设备,所述中央控制器分别与所述充电集装置和若干所述车充设备电连接,所述充电集装置分别与各所述车充设备电连接,在一个所述车充设备中,所述车充设备包括充电桩及充电桩控制器,所述充电桩控制器与所述中央控制器电连接,所述充电桩控制器与所述充电桩电连接,并且所述充电桩还与所述充电集装置电连接。本发明为IGBT超充充电集中央控制系统及控制方法,其通过改变了传统单枪形式多主控板架构,由单枪形式改成双枪或多枪并且由一块主控板控制,从而可以集中处理,不会多个部件进行信息传递,提高了工作效率。

    基于IGBT的双向功率变换AC-DC控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109217709B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201811194424.0

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明属于交直交电气传动技术领域,公开了一种基于IGBT的双向功率变换AC‑DC控制系统及方法,控制系统设置有:接入端、第一高压启动开关管、电路控制端、电流源、第二高压启动开关管、监测设备、接线端子、上开关组、隔离器、控制系统、可控开关、电源模组、比较器、下开关组、三相逆变器、二极管组、显示屏、电压传感器、温度传感器、电流传感器。本发明的控制系统采用电压外环和电流内环双闭环系统,电压外环控制输出电压,电流内环控制输入电流,以实现单位功率因数的校正,该AC‑DC系统可以多套重新组合,并且预留控制端子,可以根据BMS系统和当前负荷等级智能分配,方便用户使用。

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