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公开(公告)号:CN119673916A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411802549.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 西安交通大学
Inventor: 程旭 , 马雪洪 , 陈勇 , 张笑天 , 陈建福 , 朱隽捷 , 高志华 , 赵成 , 何建宗 , 李振聪 , 裴星宇 , 杨锐雄 , 李建标 , 吴宏远 , 赵晓燕 , 刘尧 , 廖雁群
IPC: H01L23/538
Abstract: 本申请提供了一种半导体器件的封装结构和半导体器件,包括:基板;多个驱动模块和功率模块,功率模块包括多个功率子模块,每个功率子模块包括:正极层、负极层、解耦结构、上桥臂结构和下桥臂结构,正极层位于负极层的一侧,解耦结构分别与正极层和负极层电连接,上桥臂结构位于正极层上,下桥臂结构位于负极层背离正极层的一侧;正极母线和负极母线,正极母线与正极层电连接,负极母线与负极层电连接,解耦结构与正极母线和负极母线并联电连接。当上桥臂结构在高频状态下开关时,会产生高频电流,电流会与具有低阻抗的解耦结构就近的半导体芯片形成一个非常短的回路,大幅度缩小了电流回路面积,降低了高频回路中的等效寄生电感。
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公开(公告)号:CN109347077B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811318400.1
申请日:2018-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种电流双向高压直流输电网用故障电流控制器,包括连接在极线上的第一混合式单向开关电路和连接在中性线上的第二混合式单向开关电路,还包括连接在极线上的极线电抗器和高温超导,所述极线电抗器连接在高温超导与混合式单向开关电路之间;本发明可以实现电流双向的限控制流功能,具有完全对称的电路拓扑,不受电网潮流方向的影响。通过调节电力电子开关开通的占空比,可以实现限流电流双向连续设置,因此其具有宽范围的适应性,可适用于出自不同程度的短路状况。
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公开(公告)号:CN109038524B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810917518.X
申请日:2018-08-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种电流双向低压直流配电系统用主动控制式限流保护器及其工作方法,一种电流双向低压直流配电系统用主动控制式限流保护器,包括保护器模块,所述保护器模块包括推挽电路以及设置在推挽电路低压侧的稳压电容C1和设置在推挽电路高压侧的稳压电容C2,以及阴极对接的二极管D1和D3,以及阳极对接的二极管D2和D4,所述稳压电容C2正极连接至二极管D1阳极,稳压电容C2负极连接至二极管D2的阴极,二极管D1的阴极与二极管D2的阳极连接作为保护器模块的第一连接端子A,二极管D3的阴极与二极管D4的阳极连接作为保护器模块的第二连接端子B。本发明的限流保护器可用于四象限运行,不受电网潮流方向影响。
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公开(公告)号:CN116015070A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310056027.1
申请日:2023-01-18
Abstract: 本发明涉及了直流‑直流电能技术,提出一种双向功率模块化多电平谐振变换器及其功率调控方法。所述的模块化多电平直流变换器包括模块化多电平电路、谐振电路、中高频变压器和整流电路。本发明通过输出检测中高压侧或低压侧电流的大小,闭环调节模块化多电平电路和整流电路的工作频率,实现对变换器中高压侧和低压侧间的功率双向传输进行调控。结合模块化多电平的电路和谐振变换器的优势,减小了器件的电流和电压应力,提升系统的高频化,进而提升功率密度和实现高效的功率变换,降低系统建设成本,使该变换器在中高压直流变换领域具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN112821776A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110188709.9
申请日:2021-02-19
Applicant: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学 , 正泰集团研发中心(上海)有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种基于IIOP拓扑的双主动全桥DC/DC变换器输出电流控制方法,所述IIOP拓扑包括N个对称型双主动全桥,N≥2,所有对称型双主动全桥的输入端独立、输出端并联并连接至低压直流电网,所述控制方法采用了一种输出电流上翘的控制方法,通过将输入电压基准值与各模块输入电压实际值之差以一定的上翘系数分别反馈至系统的参考输出电流上,控制输出电流的基准信号随输入电压的增大而增大,实现对系统功率传输大小、方向的控制以及实现各模块的均流。本发明控制结构简单且易于实现,各子模块之间控制无互联,有效的提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN119813322A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510297463.7
申请日:2025-03-13
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,公开一种柔性直流输电网侧故障的储能耗能协同控制系统及方法,所述系统包括储能模块和耗能模块,储能模块和耗能模块通过耗能通路开关管连接,储能模块连接柔性直流输电网母线,用于给柔性直流输电网母线盈余功率的存储与消耗。通过精细调制N个串联连接的子模块,展现了其在不同工况下的灵活应对能力。在电力系统处于暂态阶段,子模块能够迅速响应,将多余的电能转化为化学能存储起来,从而有效平衡系统功率,防止电网过载。而当系统进入稳态运行时,这些子模块又能根据电网需求释放存储的能量,或通过对电能质量的精细调节,确保供电的稳定性和质量,满足用户对高质量电能的需求。
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公开(公告)号:CN112994471A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110358114.3
申请日:2021-04-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种基于串联全桥谐振电路的电力电子变压器,各FB‑RMMC模块的输入端串联连接后作为变压器的输入端,各FB‑RMMC模块的输出端并联连接后作为变压器的输出端;各FB‑RMMC模块均包括n个全桥模块、隔离变压器及全桥整流模块,其中,第一个全桥模块的正极作为FB‑RMMC模块的输入端正极,前一个全桥模块的负极与后一个全桥模块的正极相连接,最后一个全桥模块的负极与隔离变压器的原边侧正输入端相连接,隔离变压器的原边侧负输入端作为FB‑RMMC模块的输入端负极,隔离变压器的副边侧与全桥整流模块的输入端相连接,全桥整流模块的输出端作为FB‑RMMC模块的输出端,该变压器在实现高电压小电流到低电压大电流转换的同时实现低压侧与高压侧之间的电气隔离。
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公开(公告)号:CN110677026A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910678825.1
申请日:2019-07-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双有源桥结构的固态变压器故障电流限流拓扑及限流方法,包括变压器T和全桥电路,所述全桥包括连接在电压器T原边的全桥逆变电路和副边的全桥整流电路,所述全桥逆变电路和全桥整流电路分别连接有一支路,所述支路由一电力电子开关和一支撑电容连接组成,本发明相比于其它外加专用直流限流器设备型的方案,本发明具有造价低廉,电路简单且控制方法容易等优点;因为本发明具有对称的电路拓扑,因此本发明不受电网潮流方向的影响。通过调节H桥间移相角以及输入侧半桥的移相角,可以实现直流电力电子变压器输出电流的宽范围连续控制,因此具有宽范围的适应性,满足直流回路发生短路故障时不同程度的短路状况。
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公开(公告)号:CN112821776B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110188709.9
申请日:2021-02-19
Applicant: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学 , 正泰集团研发中心(上海)有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种基于IIOP拓扑的双主动全桥DC/DC变换器输出电流控制方法,所述IIOP拓扑包括N个对称型双主动全桥,N≥2,所有对称型双主动全桥的输入端独立、输出端并联并连接至低压直流电网,所述控制方法采用了一种输出电流上翘的控制方法,通过将输入电压基准值与各模块输入电压实际值之差以一定的上翘系数分别反馈至系统的参考输出电流上,控制输出电流的基准信号随输入电压的增大而增大,实现对系统功率传输大小、方向的控制以及实现各模块的均流。本发明控制结构简单且易于实现,各子模块之间控制无互联,有效的提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112994471B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110358114.3
申请日:2021-04-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种基于串联全桥谐振电路的电力电子变压器,各FB‑RMMC模块的输入端串联连接后作为变压器的输入端,各FB‑RMMC模块的输出端并联连接后作为变压器的输出端;各FB‑RMMC模块均包括n个全桥模块、隔离变压器及全桥整流模块,其中,第一个全桥模块的正极作为FB‑RMMC模块的输入端正极,前一个全桥模块的负极与后一个全桥模块的正极相连接,最后一个全桥模块的负极与隔离变压器的原边侧正输入端相连接,隔离变压器的原边侧负输入端作为FB‑RMMC模块的输入端负极,隔离变压器的副边侧与全桥整流模块的输入端相连接,全桥整流模块的输出端作为FB‑RMMC模块的输出端,该变压器在实现高电压小电流到低电压大电流转换的同时实现低压侧与高压侧之间的电气隔离。
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