CN101576639A - 功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法 - Google Patents

功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101576639A
CN101576639A CNA2009101164506A CN200910116450A CN101576639A CN 101576639 A CN101576639 A CN 101576639A CN A2009101164506 A CNA2009101164506 A CN A2009101164506A CN 200910116450 A CN200910116450 A CN 200910116450A CN 101576639 A CN101576639 A CN 101576639A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical
redundancy
light
branching device
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CNA2009101164506A
Other languages
English (en)
Inventor
黄连生
傅鹏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Plasma Physics of CAS
Original Assignee
Institute of Plasma Physics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Plasma Physics of CAS filed Critical Institute of Plasma Physics of CAS
Priority to CNA2009101164506A priority Critical patent/CN101576639A/zh
Publication of CN101576639A publication Critical patent/CN101576639A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明公开了一种功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,采用的光分路器内部各路光信号的通道特性一致,各路光纤长度一致或接近,这两个条件保证了光传输通道特性的一致性,光接收器与光耦的区别在于不需考虑电压隔离,因此光接收器的一致性和灵敏性极大的优于光耦。传输通道的一致性及光接收器参数的一致性,从而保证了到达各功率器件的控制信号时刻同步。本发明将光分路器制作成多输入对应多输出方式,并在控制系统中增加冗余信号源即可实现N+1冗余控制。

Description

功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法
技术领域
本发明涉及光电子通讯技术领域,尤其是功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法。
背景技术
大功率器件(包括晶闸管、IGBT、MOSFET、GTO、IGCT)在电力电子、电力能源领域有着广泛的应用。随着各种大功率、高电压电力电子装置需求的增加,多个大功率器件并联或串联应用已是非常普遍的一种方式。
目前大功率器件的应用面临控制信号易受干扰、不易实现与控制回路的安全电气隔离问题,在多大功率器件并联应用场合,还面临如何提高控制信号到达各并联或串联功率器件时刻的一致性问题。对于多功率器件并联应用,控制信号到达各并联功率器件时刻不同步,造成各器件开通时刻不一致,影响均流,易损坏功率器件;对于多功率器件串联应用,控制信号到达各串联功率器件时刻不同步,影响均压,易损坏功率器件。因此,在多功率器件并联或串联应用中,控制信号到达功率器件时刻的同步性对保护设备提高设备性能有很重要的作用。目前对控制信号的严格同步问题没有得到解决,传统的解决方法是:采用一个电信号源,然后通过电信号并联输出,并联信号经过变压器隔离后控制功率器件或者经过光藕隔离后功率放大后控制功率器件。这两种方案存在的缺点是:对信号源要求输出功率大;隔离变压器及光藕参数的分散性,使得经隔离后的信号不同步;控制信号传输途径受引入干扰。
发明内容
本发明的目的是提供一种功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,以解决传统技术中对信号源功率要求高,以及信号隔离后不同步,以受干扰的问题。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:
功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,其特征在于:所述方法的步骤为:
(1)将控制系统发出的多路电脉冲信号分别通过金属导线传输至对应的电光转换单元,所述电光转换单元包括发光二极管,所述金属导线分别连接至发光二极管的阴极和阳极,所述发光二极管将电脉冲信号转化为光信号并通过光纤输出;
(2)所述多个电光转换单元输出的光信号通过光纤分别传输至对应的光分路器,所述多个光分路器内部各路光信号的通道特性一致,所述光分路器采用无源光分路器,所述光分路器将传输至的光信号均分为多路并通过光纤输出;所述多路光分路器与电光转换单元之间的光纤彼此长度接近或一致;
(3)所述多个光分路器输出的多路光信号分别通过光纤传输至对应的光接收器,所述多路光分路器和光接收器之间的光纤彼此长度一致,所述光接收器包括光电二极管,所述光电二极管的阴极与阳极处分别连接有导线,所述光电二极管将光纤传输的光信号转化为电信号后通过所述导线输出,所述导线分别连接至运算放大器的同相输入端和反相输入端,所述运算放大器的输出端有导线引出,所述导线连接至三极管的基极,所述三极管集电极上连接有电阻,所述电阻另一端同电源连接,所述三极管发射极接地,所述三极管集电极与所述电阻之间的导线上有金属导线引出,所述金属导线连接至功率器件的接线端;
(4)所述多个光接收器转换及放大后的电信号通过所述的金属导线传输至对应的功率器件的接线端。
所述的功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,其特征在于:所述一个光分路器通过光纤连接有一个或多个电光转换单元。
所述的功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,其特征在于:所述的光分路器制作成多输入对应多输出方式且信号源冗余即可实现N+1冗余控制方式。
本发明有效的解决了传统技术在大功率器件控制上的问题,本发明中光分路器内部各路光信号的通道特性一致,各路光纤长度一致或接近,这两个条件保证了光传输通道特性的一致性,光接收器与光藕的区别在于不需考虑电压隔离,因此光接收器的一致性和灵敏性极大的优于光藕。传输通道的一致性及光接收器参数的一致性,从而保证了到达各功率器件的控制信号时刻同步。本发明将光分路器制作成多输入对应多输出方式,并在控制系统中增加冗余信号源即可实现N+1冗余控制。
附图说明
图1是本发明的技术方案示意图。
图2是本发明N+1冗余技术方案示意图。
图3是信号电-光转换原理图。
图4是信号光-电转换原理图。
图5是本发明方案的同步性测试波形(以晶闸管负载为例)。
具体实施方式
功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,所述方法的步骤为:
功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,所述方法的步骤为:
(1)将控制系统发出的多路电脉冲信号分别通过金属导线传输至对应的电光转换单元,所述电光转换单元包括发光二极管,所述金属导线分别连接至发光二极管的阴极和阳极,所述发光二极管将电脉冲信号转化为光信号并通过光纤输出;
(2)所述多个电光转换单元输出的光信号通过光纤分别传输至对应的光分路器,所述一个光分路器通过光纤连接有一个或多个电光转换单元。所述多个光分路器内部各路光信号的通道特性一致,所述光分路器采用无源光分路器,所述光分路器将传输至的光信号均分为多路并通过光纤输出;所述多路光分路器与电光转换单元之间的光纤彼此长度接近或一致;
(3)所述多个光分路器输出的多路光信号分别通过光纤传输至对应的光接收器,所述多路光分路器和光接收器之间的光纤彼此长度一致,所述光接收器包括光电二极管,所述光电二极管的阴极与阳极处分别连接有导线,所述光电二极管将光纤传输的光信号转化为电信号后通过所述导线输出,所述导线分别连接至运算放大器的同相输入端和反相输入端,所述运算放大器的输出端有导线引出,所述导线连接至三极管的基极,所述三极管集电极上连接有电阻,所述电阻另一端同电源连接,所述三极管发射极接地,所述三极管集电极与所述电阻之间的导线上有金属导线引出,所述金属导线连接至功率器件的接线端;
(4)所述多个光接收器转换及放大后的电信号通过所述的金属导线传输至对应的功率器件的接线端。
所述的功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,其特征在于:所述的光分路器制作成多输入对应多输出方式且信号源冗余即可实现N+1冗余控制方式。
将控制系统中发出的控制电脉冲信号转换成光信号,利用具有高绝缘特性的光纤来传输该控制信号,对功率器件并联、串联应用中,用光分路器将一个光信号分成多路光信号,然后在功率器件端将光控制信号转换成满足要求的电脉冲信号。由于光纤具有优秀的绝缘特性,因此本发明方案具有优良的电气隔离性能;由于光传输受电磁干扰的影响可忽略,因此本发明中信号传输不受电磁干扰。信号源是一个光发送器,功率极小(一般不大于0.5W),小功率使得控制系统可靠性提高。信号源的光经过光分路器将一个信号源平均的分成多路光信号,然后通过等长的光纤将光信号传输到各功率器件的控制板,控制板上的光接收器将信号转换成电信号后功率放大并控制功率器件。

Claims (3)

1、功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,其特征在于:所述方法的步骤为:
(1)将控制系统发出的多路电脉冲信号分别通过金属导线传输至对应的电光转换单元,所述电光转换单元包括发光二极管,所述金属导线分别连接至发光二极管的阴极和阳极,所述发光二极管将电脉冲信号转化为光信号并通过光纤输出;
(2)所述多个电光转换单元输出的光信号通过光纤分别传输至对应的光分路器,所述多个光分路器内部各路光信号的通道特性一致,所述光分路器采用无源光分路器,所述光分路器将传输至的光信号均分为多路并通过光纤输出;所述多路光分路器与电光转换单元之间的光纤彼此长度接近或一致;
(3)所述多个光分路器输出的多路光信号分别通过光纤传输至对应的光接收器,所述多路光分路器和光接收器之间的光纤彼此长度一致,所述光接收器包括光电二极管,所述光电二极管的阴极与阳极处分别连接有导线,所述光电二极管将光纤传输的光信号转化为电信号后通过所述导线输出,所述导线分别连接至运算放大器的同相输入端和反相输入端,所述运算放大器的输出端有导线引出,所述导线连接至三极管的基极,所述三极管集电极上连接有电阻,所述电阻另一端同电源连接,所述三极管发射极接地,所述三极管集电极与所述电阻之间的导线上有金属导线引出,所述金属导线连接至功率器件的接线端;
(4)所述多个光接收器转换及放大后的电信号通过所述的金属导线传输至对应的功率器件的接线端。
2、根据权利要求1所述的功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,其特征在于:所述一个光分路器通过光纤连接有一个或多个电光转换单元。
3、根据权利要求1所述的功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法,其特征在于:所述的光分路器制作成多输入对应多输出方式且信号源冗余即可实现N+1冗余控制方式。
CNA2009101164506A 2009-03-30 2009-03-30 功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法 Pending CN101576639A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA2009101164506A CN101576639A (zh) 2009-03-30 2009-03-30 功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA2009101164506A CN101576639A (zh) 2009-03-30 2009-03-30 功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101576639A true CN101576639A (zh) 2009-11-11

Family

ID=41271613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2009101164506A Pending CN101576639A (zh) 2009-03-30 2009-03-30 功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101576639A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103326612A (zh) * 2013-06-18 2013-09-25 中国科学院电工研究所 一种单极性微秒脉冲高压电源
CN107786962A (zh) * 2017-10-20 2018-03-09 北京凤凰汇通科技有限公司 无线通信装置及无线通信组列
CN107835052A (zh) * 2017-10-20 2018-03-23 北京凤凰汇通科技有限公司 无线通信方法
CN108521305A (zh) * 2018-06-11 2018-09-11 广西电网有限责任公司柳州供电局 光纤信号接收电路
CN114204998A (zh) * 2021-12-13 2022-03-18 北京金橙子科技股份有限公司 通过功率光路通信复用实现控制信号同步的方法及系统
CN115622374A (zh) * 2022-09-22 2023-01-17 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 换流阀的触发系统和针对直流输电系统的控制系统

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103326612A (zh) * 2013-06-18 2013-09-25 中国科学院电工研究所 一种单极性微秒脉冲高压电源
CN103326612B (zh) * 2013-06-18 2015-09-16 中国科学院电工研究所 一种单极性微秒脉冲高压电源
CN107786962A (zh) * 2017-10-20 2018-03-09 北京凤凰汇通科技有限公司 无线通信装置及无线通信组列
CN107835052A (zh) * 2017-10-20 2018-03-23 北京凤凰汇通科技有限公司 无线通信方法
CN107786962B (zh) * 2017-10-20 2020-03-31 北京凤凰汇通科技有限公司 无线通信装置及无线通信组列
CN107835052B (zh) * 2017-10-20 2020-05-26 北京凤凰汇通科技有限公司 无线通信方法
CN108521305A (zh) * 2018-06-11 2018-09-11 广西电网有限责任公司柳州供电局 光纤信号接收电路
CN114204998A (zh) * 2021-12-13 2022-03-18 北京金橙子科技股份有限公司 通过功率光路通信复用实现控制信号同步的方法及系统
CN115622374A (zh) * 2022-09-22 2023-01-17 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 换流阀的触发系统和针对直流输电系统的控制系统
CN115622374B (zh) * 2022-09-22 2024-04-26 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 换流阀的触发系统和针对直流输电系统的控制系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101576639A (zh) 功率器件并联或串联应用的冗余-同步-隔离控制方法
CN103501059B (zh) 电场耦合式能量信号并行无线传输系统
CN106375010B (zh) 一种光纤局域网can总线控制装置及组网
CN101794505A (zh) 高电位差环境下进行信号传输及高压隔离的装置及方法
CN109451285A (zh) 一种为图像视频传输广播系统用的光电模块一分多系统
CN107276680B (zh) 多路光电光信号集成电路转换板
CN201365253Y (zh) 混合信号特种光端机
CN205070774U (zh) 一种高压变频器功率单元双光纤环网通讯拓扑结构
CN209930262U9 (zh) 多功能高速并行的光模块性能测试系统
CN201336663Y (zh) 一种带有备用激光器的激光供能系统
CN106817557A (zh) 一种车载光端机的使用方法
CN108631436A (zh) 一种适用于直流输电的多重冗余控制系统
CN107907946A (zh) 一种光电复合分光器
CN201682594U (zh) 一种吉比特无源光网络的光线路终端
CN202475303U (zh) 级联式单相双极性高压方波脉冲电源
CN105515611A (zh) 一种apf通信系统
CN202856738U (zh) 一种多功能集成光模块
CN207652611U (zh) 声音功放系统以及音响
CN205336272U (zh) 一种apf通信系统
CN104166191A (zh) 连接器
CN215897878U (zh) 基于catv同轴网络的tdd信号同步主从设备及系统
CN214675519U (zh) Gpon olt单网元控制系统
CN201450499U (zh) 一种现场总线接入装置
CN206135702U (zh) 磁控电抗器的晶闸管隔离触发模块
CN105812964B (zh) Pon终端设备bosa的共享方法及pon系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Open date: 20091111