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公开(公告)号:CN113193807B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110292672.4
申请日:2021-03-18
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H02P21/05 , H02P29/028 , H02P29/50 , H02P27/06 , H02M7/487
Abstract: 本发明公开了一种十五相三电平H桥推进变频器控制方法,所述十五相三电平H桥推进变频器由三个相同通道组成,每个通道包括五个H桥逆变单元,每个H桥逆变单元采用二极管钳位式三电平H桥主电路;所述控制方法包括无中性线控制方法、高频振动抑制方法、直流输入电流谐波抑制方法及电机串轴控制方法。中点电位控制方法采用基于零序电压注入的中点电位调节,实施简单,不影响原有控制方法;中点电位控制策略基于单个三电平H桥拓扑进行中点电位调节,不同相H桥拓扑主电路及控制策略相对独立,易推广到多相H桥拓扑,通用性强;中点电压比例‑积分闭环调节器,可实现三电平H桥拓扑中点电位平滑控制。
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公开(公告)号:CN113224838A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110341653.6
申请日:2021-03-30
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种十五相大容量感应推进变频器控制架构,所述十五相大容量感应推进变频器包括一台闭式循环水冷柜体、三台完全一致的逆变柜体及制动电阻柜,每台逆变柜体包括五个逆变单元、一个制动单元及五个输出滤波单元;控制架构具体为:设置一个主控制器,每个逆变柜体构成一个环网,每个逆变单元或制动单元设置一个从控制器,三个逆变柜体构成的十五相大容量感应推进变频器由三个独立环网构成。柜体间环网独立,确保了一个环网出现故障(控制器硬件或环网通讯)时,剩余环网的冗余运行,提高变频器的可靠性。
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公开(公告)号:CN106169357A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610446524.2
申请日:2016-06-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
CPC classification number: H01F27/085 , G05D23/20 , H01F27/025 , H01F27/16
Abstract: 本发明提供了一种紧凑型风水冷变压器,其特征在于:它包括柜体、辅助风机、变压器、空水冷却器和强迫导风口,柜体为封闭结构,变压器置于柜体内部,辅助风机设置于变压器绕组的下方,变压器的两侧分别与其对应的柜体内壁之间对称设置有隔板,所述隔板将柜体内部分隔为两个空间,相连通的空水冷却器和强迫导风口设置于变压器的顶部且分别位于隔板的两侧。辅助风机与空水冷却器位于隔板的同一侧。本发明的目的就是针对现有技术的缺陷,提供一种紧凑型风水冷变压器,保证变压器散热性能的要求下,保证其空间利用率高、防腐能力强且对舱室环境影响小,以适应船舶工作环境。
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公开(公告)号:CN119154746A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411198434.7
申请日:2024-08-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开一种适用于十二相电机的五、七次谐波抑制方法,对十二相推进系统四套三相电流分别进行采集,得到十二个交流量;将十二相电机相位互差30°的两套三相绕组作为一整体,对互差30°的两套三相电流五、七次谐波量利用六相park变换矩阵变换得到直流量;将直流量经PI调节器得到的输出量结合基波平面的直流量,利用六相park反变换矩阵计算得到的交流量分别作为各通道相应的调制波。本发明简单易行,通用性强,五、七次谐波抑制效果好,容易推广到其它多相电机系统谐波抑制场合。
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公开(公告)号:CN114237091A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111362485.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供了一种电力电子变换器状态数据采集装置,包括电力电子变换器控制器、通信功能板卡、监控上位机;电力电子变换器控制器和通信功能板卡之间采用高速光纤串行通信;通信功能板卡和监测上位机之间采用以太网通信;变换器控制器和通信功能板卡之间的高速光纤串行通信采用自定义高速串行协议;电力电子变换器控制器将电力电子变换器运行的状态数据按照自定义串行通信协议编码并发送至通信功能板卡;通信功能板卡根据自定义串行通信协议自动解码转化成并行数据,并将并行数据实时上传给监控上位机;本发明实现电力电子设备内部多通道、高采样率的状态数据传输、存储和显示,以提高变换器在线运行的透明化和离线运行的可复现性。
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公开(公告)号:CN106569014B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201610996707.1
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明提供了一种IGBT集电极电压分立测量电路,其特征在于:它包括二极管D1~D2,高输入阻抗差分放大器U1,高输入阻抗运算放大器U2,相同的高精度限流电阻R1和R2,同型号电流源IS1~IS2,其中,电流源IS1通过电阻R1为二极管D1、D2注入电流,电流源IS2通过电阻R2为二极管D2注入电流;二极管D1、D2阴极分别与IGBT集电极、发射极相连,二极管D1、D2阳极分别高输入阻抗差分放大器U1同相端和反向端相连;高输入阻抗运算放大器U2同相端分别连接于电阻RH、RL之间以及电容CH、CL之间,高输入阻抗运算放大器U2,的反向端与输出端连接;门驱动器的输出端经电阻RG与IGBT的基极连接。本发明实现IGBT开关暂态集电极电压的高带宽测量及导通低压高精度测量。
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公开(公告)号:CN106569014A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610996707.1
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明提供了一种IGBT集电极电压分立测量电路,其特征在于:它包括二极管D1~D2,高输入阻抗差分放大器U1,高输入阻抗运算放大器U2,相同的高精度限流电阻R1和R2,同型号电流源IS1~IS2,其中,电流源IS1通过电阻R1为二极管D1、D2注入电流,电流源IS2通过电阻R2为二极管D2注入电流;二极管D1、D2阴极分别与IGBT集电极、发射极相连,二极管D1、D2阳极分别高输入阻抗差分放大器U1同相端和反向端相连;高输入阻抗运算放大器U2同相端分别连接于电阻RH、RL之间以及电容CH、CL之间,高输入阻抗运算放大器U2,的反向端与输出端连接;门驱动器的输出端经电阻RG与IGBT的基极连接。本发明实现IGBT开关暂态集电极电压的高带宽测量及导通低压高精度测量。
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公开(公告)号:CN104158421B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410172816.2
申请日:2014-04-25
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明涉及大功率电能变换领域,具体提供了一种二极管钳位型三电平变流器。本发明主要涉及六个功率器件,其中,下钳位二极管位于左上角,上钳位二极管位于左下角,第二IGBT位于第一IGBT左侧,第三IGBT位于第二IGBT正上方第四IGBT位于第三IGBT右侧。本发明将叠层母排分为三层,第一层包括交流输出母排、模块中性点母排;第二层为上钳位二极管连接母排和下钳位二极管连接母排;第三层为模块正母排和模块负母排。本发明通过合理、精确的器件布局及叠层母排设计,可以大幅度地降低换流回路的杂散电感,有效抑制器件的关断过电压,简化关断尖峰吸收电路,在降低成本的同时使结构更加紧凑,功率密度进一步提高。
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公开(公告)号:CN119109344A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411283935.5
申请日:2024-09-13
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明涉及电力电子电能变换技术领域,公开了一种多低压直流端口MMC‑SST电压脉动抑制方法,包括MMC控制和DAB控制,MMC控制包括交流输出控制和环流控制组成,交流输出控制产生各相MMC开关函数的差模指令值,环流控制实现电容电压的共模脉动的抑制;DAB控制采用移相调制,包括输出控制、差模脉动功率传输控制和输入均压控制,各相DAB控制均在固定坐标系下进行且相互独立,通过DAB控制,将低压端口所需的直流功率、子模块电容的差模脉动功率传输至低压直流母线,抑制电容电压脉动的同时,实现子模块电容间的电压均衡。本发明多低压直流端口MMC‑SST电压脉动抑制方法,实现端口功率输出和所有电容的电压均衡,还可通过环流控制和差模脉动控制消除电容电压脉动。
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公开(公告)号:CN112332681A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202110013780.3
申请日:2021-01-06
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种四电平嵌套中点钳位H桥变流器的叠层母排结构布局,器件包括左半桥臂器件、右半桥臂器件及叠层母排;左半桥臂器件包括第一IGBT组、第二IGBT组、第三IGBT组、左半桥臂钳位二极管组Da、左支撑电容Cd1、左上悬浮电容Cfa1及左下悬浮电容Cfa2,IGBT组包括两个独立的IGBT;左半桥臂器件与右半桥臂器件的布局与连接完全相同。能有效缩短换流路径长度,改善换流回路复合效果,降低了换流回路的杂散电感,大幅度降低了功率器件的关断过电压,简化了吸收电路,在降低成本的同时使结构更加紧凑、功率密度进一步提高,扩大了四电平变流器的安全工作区域,有利于四电平变流器的长期安全、稳定运行。
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