三相PFC电路的控制方法、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN114362562A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111408418.2

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明提供一种三相PFC电路的控制方法、终端及存储介质。该方法包括:获取三相PFC电路的工作参数;若三相PFC电路的工作参数满足第一预设条件,则控制三相PFC电路的其中一相停止工作,同时控制三相PFC电路的剩余两相继续工作;其中,三相PFC电路的其中一相为三相PFC电路的任意一相或按照第一预设轮流顺序确定的其中一相。本发明可以在三相PFC电路轻载时,控制其中一相不工作,通过两相为负载供电,可以节约能源,并且按照第一预设轮流顺序来选取停止工作的某一相,可以使各相轮流不工作,保证各相对应设备的寿命均衡,提高三相PFC电路的可用性。

    一种UPS的零线断路检测方法、装置及UPS

    公开(公告)号:CN108562818A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201711396391.3

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种UPS的零线断路检测方法、装置及UPS,其中,该方法包括:检测三相电源输入的相电压值以及正直流母线和负直流母线之间的电压差值;判断电压差值是否在预先设置的零线断路的理论计算值范围内;如果是,则确定零线发生断路;其中,理论计算值范围根据UPS中整流模块的类型以及相电压值确定。由此可见,该方法可以基于UPS自身的控制器实现,相对于现有技术中增加硬件的方式而言,本方法无需增加硬件,成本较低,且该方法计算逻辑简单,对于控制器的自身资源消耗较少。此外,一种UPS的零线断路检测装置及UPS同样具有上述有益效果。

    基于虚拟阻抗的逆变器负载检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN104034958A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410259822.1

    申请日:2014-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟阻抗的逆变器负载检测装置,包括一逆变器、一输出电压采样电路、一电感电流采样电路、一虚拟阻抗电路、一运算放大器、一CPU处理器。一种基于虚拟阻抗的逆变器负载检测方法,采用虚拟阻抗,用输出电压对电感电流进行补偿,间接得到逆变器输出负载电流,从而消除了谐波对补偿精度的影响,尤其在非线性负载时,逆变器输出负载功率电流的检测精度高。该技术克服了在输出谐波含量高时,现有的电容无功功率补偿方法检测精度不高的缺点。

    功率模块除尘方法、系统、设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN107695034B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201711064217.9

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本申请公开了一种功率模块除尘方法、系统、设备及计算机可读存储介质。该方法包括:获取功率模块的当前负载率、当前环境温度以及当前腔内温度,利用在标准环境温度下创建的负载率与标准腔内温度之间的对应关系,确定与当前负载率对应的当前标准腔内温度,基于上述条件可以确定当前理论腔内温度,进而可以通过计算得到当前温度差,如果当前温度差大于或等于预设温差阈值,则利用风机对所述功率模块进行除尘处理。本发明通过实时了解功率模块的负载率及腔体内部的温升情况来推断出当前的积尘情况,及时地利用风机对功率模块进行除尘,解决了功率模块在低负载下因积尘而导致的散热慢的问题,提高了功率模块的使用寿命。

    功率模块除尘方法、系统、设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN107695034A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711064217.9

    申请日:2017-11-02

    CPC classification number: B08B5/00

    Abstract: 本申请公开了一种功率模块除尘方法、系统、设备及计算机可读存储介质。该方法包括:获取功率模块的当前负载率、当前环境温度以及当前腔内温度,利用在标准环境温度下创建的负载率与标准腔内温度之间的对应关系,确定与当前负载率对应的当前标准腔内温度,基于上述条件可以确定当前理论腔内温度,进而可以通过计算得到当前温度差,如果当前温度差大于或等于预设温差阈值,则利用风机对所述功率模块进行除尘处理。本发明通过实时了解功率模块的负载率及腔体内部的温升情况来推断出当前的积尘情况,及时地利用风机对功率模块进行除尘,解决了功率模块在低负载下因积尘而导致的散热慢的问题,提高了功率模块的使用寿命。

    一种UPS的零线断路检测方法、装置及UPS

    公开(公告)号:CN108562818B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201711396391.3

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种UPS的零线断路检测方法、装置及UPS,其中,该方法包括:检测三相电源输入的相电压值以及正直流母线和负直流母线之间的电压差值;判断电压差值是否在预先设置的零线断路的理论计算值范围内;如果是,则确定零线发生断路;其中,理论计算值范围根据UPS中整流模块的类型以及相电压值确定。由此可见,该方法可以基于UPS自身的控制器实现,相对于现有技术中增加硬件的方式而言,本方法无需增加硬件,成本较低,且该方法计算逻辑简单,对于控制器的自身资源消耗较少。此外,一种UPS的零线断路检测装置及UPS同样具有上述有益效果。

    一种三相电压有效值检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN104502674B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201410844474.4

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种三相电压有效值检测检测方法及检测装置,方法包括:实时采样三相电相电压Ua、Ub、Uc;三相电相电压Ua、Ub、Uc通过ABC/dq旋转坐标系变换锁相获得电网电压相位θ;当相位θ小于相位阈值θth时,根据三相电压相位θ构造出与三相电相位同步的三相基准正弦、、;三相电相电压Ua、Ub、Uc除以对应的三相基准正弦、、,得到三相电压的峰值Uam、Ubm、Ucm,即;根据三相电压峰值等于有效值倍,分别计算出三相电压的有效值、、,即。本发明解决了电力电子数字化控制系统中传统的有效值计算方法带来的实时性难度大及占用系统较大内存的问题。

    基于虚拟阻抗的逆变器负载检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN104034958B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410259822.1

    申请日:2014-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟阻抗的逆变器负载检测装置,包括一逆变器、一输出电压采样电路、一电感电流采样电路、一虚拟阻抗电路、一运算放大器、一CPU处理器。一种基于虚拟阻抗的逆变器负载检测方法,采用虚拟阻抗,用输出电压对电感电流进行补偿,间接得到逆变器输出负载电流,从而消除了谐波对补偿精度的影响,尤其在非线性负载时,逆变器输出负载功率电流的检测精度高。该技术克服了在输出谐波含量高时,现有的电容无功功率补偿方法检测精度不高的缺点。

    一种三相电压有效值检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN104502674A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410844474.4

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种三相电压有效值检测方法及检测装置,方法包括:实时采样三相电压Ua、Ub、Uc;三相电压Ua、Ub、Uc通过ABC/dq旋转坐标系变换锁相获得电网电压相位θ;当相位θ小于相位阈值θth时,根据三相电压相位θ构造出与三相电相位同步的三相基准正弦 、、;三相电相电压Ua、Ub、Uc除以对应的三相基准正弦、、,得到三相电压的峰值Uam、Ubm、Ucm,即;根据三相电压峰值等于有效值倍,分别计算出三相电压的有效值、、,即。本发明解决了电力电子数字化控制系统中传统的有效值计算方法带来的实时性难度大及占用系统较大内存的问题。

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