基于晶闸管高压风冷型阀塔

    公开(公告)号:CN118159003A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410580226.7

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明为一种基于晶闸管高压风冷型阀塔,包括串联的多个晶闸管整流组件,各晶闸管整流组件分别包括绝缘底座,绝缘底座上设有阀组件,阀组件的两端延伸有连接铜排,绝缘底座位于阀组件的一侧设置风冷系统,风冷系统包括能为晶闸管整流组件供给散热冷风的风机,风机采用低压供电;风机的出风口罩设有风罩,阀组件靠近风罩的出风口设置;绝缘底座位于阀组件远离风罩的一侧设置阻尼电路,阻尼电路电连接阀组件。本发明解决了现有水冷型阀塔维修成本高且结构复杂的问题;本发明中各晶闸管整流组件内置风冷系统,通过风机输出散热冷风,达到元件散热目的。

    直流变压器整机测试系统及方法

    公开(公告)号:CN113030613A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110223833.4

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种直流变压器整机测试系统及方法,涉及电子电路领域,该系统包括:交直流变流器装置、交流进线接触控制装置和直流接触控制装置;交直流变流器装置通过交流进线接触控制装置与交流电网电连接;交直流变流器装置通过直流接触控制装置与待测直流变压器装置电连接;待测直流变压器装置包括多个并联的待测直流变压器;交流进线接触控制装置和直流接触控制装置,用于控制交直流变流器装置与待测直流变压器装置之间的电路通断状态,以对待测直流变压器进行整机测试。本发明实施例可用于大容量直流变压器整机测试,达到低损耗、测试灵活、功能多样的效果。

    基于H桥五电平拓扑结构的柔性合环装置

    公开(公告)号:CN114336627B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202011076466.1

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明提供一种基于H桥五电平拓扑结构的柔性合环装置,包括:第一降压变压器、第二降压变压器、基于五电平结构的第一至第三双端口模块;所述第一降压变压器的原边绕组连接第一三相交流电网,副边绕组为相互隔离的三相电源,分别连接所述第一双端口模块、所述第二双端口模块、所述第三双端口模块的第一交流侧;所述第二降压变压器的原边绕组连接第二三相交流电网,副边绕组为相互隔离的三相电源,分别连接所述第一双端口模块、所述第二双端口模块、所述第三双端口模块的第二交流侧,所述第一双端口模块、所述第二双端口模块、所述第三双端口模块的直流侧并联在一起,电平数较多,入网电流的畸变率较低,对滤波器的要求也较低。

    基于H桥五电平拓扑结构的柔性合环装置

    公开(公告)号:CN114336627A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011076466.1

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明提供一种基于H桥五电平拓扑结构的柔性合环装置,包括:第一降压变压器、第二降压变压器、基于五电平结构的第一至第三双端口模块;所述第一降压变压器的原边绕组连接第一三相交流电网,副边绕组为相互隔离的三相电源,分别连接所述第一双端口模块、所述第二双端口模块、所述第三双端口模块的第一交流侧;所述第二降压变压器的原边绕组连接第二三相交流电网,副边绕组为相互隔离的三相电源,分别连接所述第一双端口模块、所述第二双端口模块、所述第三双端口模块的第二交流侧,所述第一双端口模块、所述第二双端口模块、所述第三双端口模块的直流侧并联在一起,电平数较多,入网电流的畸变率较低,对滤波器的要求也较低。

    反并联晶闸管测试电路及方法

    公开(公告)号:CN115980537A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310074215.7

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明公开了反并联晶闸管测试电路及方法,电路包括:触发信号生成电路、光纤连接器、反并联晶闸管检测电路;其中,反并联晶闸管检测电路设置有第一电阻、发光二极管显示电路;发光二极管显示电路与第一晶闸管串联;第一晶闸管与第二晶闸管反并联;第一电阻与发光二极管显示电路并联;触发信号生成电路通过光纤连接器对第一晶闸管及第二晶闸管施加触发信号。本发明通过触发信号生成电路生成触发信号,通过光纤连接器对第一晶闸管及第二晶闸管施加触发信号,根据发光二极管显示电路的显示状态确定反并联晶闸管测试结果,便于携带的同时提高了反并联晶闸管测试的效率及准确性。

    一种防爆式IGCT大功率制氢电源模块、制氢电源单柜及整机

    公开(公告)号:CN119834587A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510004221.4

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种防爆式IGCT大功率制氢电源模块、制氢电源单柜及整机,模块包括防爆腔体、IGCT器件、整流二极管、硅堆分隔端板、防爆硅堆端板、IGCT驱动保持装置、蝶弹顶紧装置、水冷散热器和绝缘拉紧装置,IGCT器件与整流二极管在防爆腔体的内部设置,整流二极管在IGCT器件的后端设置,硅堆分隔端板在IGCT器件的压接侧与整流二极管的压接侧之间设置,水冷散热器在IGCT器件及整流二极管的侧面设置,IGCT器件设置若干个,若干个IGCT器件通过IGCT驱动保持装置平齐固定,防爆腔体的两端均安装防爆硅堆端板,绝缘拉紧装置在防爆腔体的内部设置,绝缘拉紧装置的端部与防爆硅堆端板连接,蝶弹顶紧装置在整流二极管与防爆硅堆端板之间设置。

    一种撬装式全控型大功率制氢电源

    公开(公告)号:CN119110549A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411258125.4

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种撬装式全控型大功率制氢电源,属于制氢电源技术领域,本制氢电源通过集成化设计,将水冷装置、控制装置、高压开关装置、启动装置、变压器及电源变换装置等关键部件均置于集装箱本体内,并采用撬装式布置,实现了系统的紧凑性和模块化;这种布局不仅优化了空间利用,减少了占地面积,还便于快速安装、运输及维护,提高了整体设备的灵活性和可移植性;同时,由于所有关键组件均集成于一个封闭且可控的环境内,有效提升了系统的安全性和稳定性,特别是在户外恶劣环境条件下仍能保持高效运行,从而确保了制氢过程的高效率与可靠性,对推动绿色能源应用、促进氢能产业发展具有重要意义。

    一种正弦波幅值检测方法及系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118425598A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410507084.1

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种正弦波幅值检测方法及系统,系统包括分压电路,分压电路的一端输入正弦波,分压电路的另一端连接电光转换电路的一端,电光转换电路的另一端连接光电转换电路的一端,光电转换电路的另一端连接控制器件,控制器件输出正弦波幅值,控制器件的芯片内部储存映射表;方法采用分压电路将正弦波电压转换为等效电脉冲信号,通过电光转换电路对等效电脉冲信号进行电光转换得到光脉冲信号,光脉冲信号通过光纤传输至光电转换电路,光电转换电路对光脉冲信号进行光电转换得到电脉冲信号,通过控制器件对电脉冲信号进行解码与控制器内的映射表进行对比得到正弦波幅值,省略A/D转换器,采样解码方法新颖并且可应用于远距离且需隔离采样工况。

    直流变压器整机测试系统及方法

    公开(公告)号:CN113030613B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110223833.4

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种直流变压器整机测试系统及方法,涉及电子电路领域,该系统包括:交直流变流器装置、交流进线接触控制装置和直流接触控制装置;交直流变流器装置通过交流进线接触控制装置与交流电网电连接;交直流变流器装置通过直流接触控制装置与待测直流变压器装置电连接;待测直流变压器装置包括多个并联的待测直流变压器;交流进线接触控制装置和直流接触控制装置,用于控制交直流变流器装置与待测直流变压器装置之间的电路通断状态,以对待测直流变压器进行整机测试。本发明实施例可用于大容量直流变压器整机测试,达到低损耗、测试灵活、功能多样的效果。

    一种DC-DC变换器及其控制策略

    公开(公告)号:CN113809930A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111146704.6

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开一种DC‑DC变换器及其控制策略,包括m个变压器,变压器的中压侧与MMC连接,低压侧与m个级联H桥连接;所述m个变压器分别与m个级联的H桥连接,所述MMC由两个并联的臂对组成,每个臂对由上下两个桥臂Arm串联而成,所述每个桥臂Arm包括n个第一直流变换器子模块SMn,所述MMC的第一臂对的上桥臂和第二臂对的下桥臂或所述MMC的第一臂对的下桥臂和第二臂对的上桥臂中插入s个第二直流变换器子模块SMs;本发明通过具有宽增益范围的调制方法,可以在充分利用所有模块的基础上灵活地配置交流电压幅值与直流电压幅值之比,避免产生较大的电流应力、回流功率以及损耗,同时减少交流链路中所需的高频变压器数量,降低电绝缘的难度。

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