CN101860232A - 一种用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法 - Google Patents

一种用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101860232A
CN101860232A CN 201010136483 CN201010136483A CN101860232A CN 101860232 A CN101860232 A CN 101860232A CN 201010136483 CN201010136483 CN 201010136483 CN 201010136483 A CN201010136483 A CN 201010136483A CN 101860232 A CN101860232 A CN 101860232A
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
voltage converter
contactor
current
charging
Prior art date
Application number
CN 201010136483
Other languages
English (en)
Other versions
CN101860232B (zh
Inventor
马永健
Original Assignee
北京利德华福电气技术有限公司
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 北京利德华福电气技术有限公司 filed Critical 北京利德华福电气技术有限公司
Priority to CN201010136483XA priority Critical patent/CN101860232B/zh
Publication of CN101860232A publication Critical patent/CN101860232A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101860232B publication Critical patent/CN101860232B/zh

Links

Abstract

本发明提供了一种用于高压变频器的谐振式预充电电路,其特征在于,包括:辅助绕组、三相电容器组、限流电阻组、交流接触器和三相交流低压电源;所述辅助绕组设置在整流变压器的副边侧;所述三相电容器组的三个端一方面与辅助绕组相连,另一方面通过所述限流电阻组与三相交流低压电源相连;在限流电阻组与三相交流低压电源之间设置有交流接触器。通过在辅助绕组与限流电阻组之间并联有三相电容器组,使得该三相电容器组与辅助绕组上的各相线绕组形成LC振荡回路,从而由三相电容器组与辅助绕组所形成的LC振荡回路对整流变压器产生激磁电流,避免了因激磁电流在限流电阻上消耗较大功率而引起的电路消耗大,成本高,效率低等问题。

Description

一种用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法
技术领域
[0001] 本发明涉及一种用于高压变频器的预充电电路及其控制方法,特别是一种通过谐 振式电路产生激磁电流对变压器进行励磁,从而避免了激磁电流在限流电阻上消耗较大功 率的预充电电路,属于高压变频器技术领域。
背景技术
[0002] 随着电力电子技术的发展,变频器作为电力电子技术发展的产物,在国民经济的 各个领域如冶金、石化、自来水、电力等行业得到广泛的应用,并发挥着越来越重要的作用, 特别是,高压大功率变频器的应用日渐广泛。
[0003] 在高压变频器中,由功率单元(又称功率模块、变流单元,如图2所示)串联构成 的高压大功率变频器(如图1所示)作为适合中国国情、性能优异的变频器,受到众多变频 器生产厂商、科研院所、工程技术人员、用户的青睐。
[0004] 高压大功率变频器有多种拓扑结构,篇幅所限,本说明书仅针对在市场上应用最 为广泛的单元串联多电平型高压变频器进行叙述。本专利所述技术应用于其他拓扑结构的 高压变频器时,其工作原理、拓扑结构、控制方法与本说明书的叙述完全相同。
[0005] 这种高压变频器结构已经在中国发明专利ZL97100477. 3中公开。该高压变频器 在电网侧有一个整流变压器,此整流变压器有多个副边绕组,为了抑制对电网的谐波,这些 副边绕组常常采用曲折绕法,达到移相的效果,分别给各个串联的功率单元供电。每个功率 单元为3相输入、单相输出的电压源型变频器。
[0006] 在电路原理上,此整流变压器起到了隔离的作用,使各功率单元相互之间在输入 侧隔离,这样,由于功率单元的逆变桥在输出侧相互串联,功率单元的整体电位(电势)就 会逐级提高。
[0007] 通常,此整流变压器有一个辅助绕组,为变频器的冷却风机供电。
[0008] 目前,高压变频器在高压上电时,通常采用直接冲击的方法,即直接闭合为其供电 的高压断路器。用这种方法在高压上电时,会对高压电网产生7至10倍于额定电流的冲击 电流,影响电网的安全、稳定运行。同时,会对功率单元内的直流电容和整流器件产生很大 的冲击电流,影响其使用寿命。
[0009] 一种解决方法是在变频器的高压输入侧安装激磁涌流抑制电路。该电路由限流电 阻和与之并联的高压开关(高压真空断路器或者高压真空接触器)组成。该电路串联在高 压电源与高压变频器的输入端之间。在高压上电前,高压开关处于断开状态,通过限流电阻 对高压变频器进行充电,充电完成后,闭合高压开关,充电过程结束。由于该电路属于高压 电路,所用的器件为高压器件,所以成本远高于本专利所述电路,体积也远大于本专利所述 电路。
[0010] 另一种解决方法是通过低压电源和限流电阻向整流变压器的辅助绕组供电,通过 变压器在副边绕组上产生感应电压,对功率单元的直流电容进行充电。随着充电过程的进 行,逐渐用交流接触器旁路掉部分限流电阻,充电完成后,断开充电电路,闭合高压断路器。这种方法虽然能够实现用低压电源对变频器的充电,但是存在着一些问题:第一,由于整流 变压器整机的额定容量远大于其辅助绕组的额定容量,因此通过辅助绕组激磁时,稳态激 磁电流非常大,过大的激磁电流会在限流电阻上产生过大的电压降,如果选择较少的交流 接触器,每次旁路的电阻阻值较大,则每次旁路突加在辅助绕组上的电压较高,从而每次用 交流接触器旁路电阻时会对低压电源产生很大的冲击电流,同时也对功率单元中的直流电 容有一定的冲击,如果选择较多的交流接触器,则成本较高;第二,如果为了节省成本,省去 最后一级交流接触器,在断开充电电路前未旁路所有限流电阻,则考虑到电阻上的电压降, 预充电是不充分的,在高压上电时仍会有冲击电流;第三,由于过大的激磁电流使电阻严重 发热,因而此电路需要采用大功率电阻,体积大,成本高,效率低。
发明内容
[0011] 本发明的发明目的是解决现有技术中存在的问题,提供一种通过谐振式电路产生 激磁电流对变压器进行励磁的预充电电路及其控制方法,避免了变压器激磁电流对预充电 的影响,最大限度地降低了电路损耗,提高了系统效率,降低了系统成本,降低了上电过程 对电网和功率单元的冲击。
[0012] 本发明的发明目的是通过下述技术方案予以实现的:
[0013] 一种用于高压变频器的谐振式预充电电路,其特征在于,包括:辅助绕组、三相电 容器组、限流电阻组、交流接触器和三相交流低压电源;
[0014] 所述辅助绕组设置在整流变压器的副边侧;所述三相电容器组的三个端一方面与 辅助绕组相连,另一方面通过所述限流电阻组与所述三相交流低压电源相连;在限流电阻 组与三相交流低压电源之间设置有交流接触器;
[0015] 所述三相电容器组由一个三相电容器构成或者由多个三相电容器相互并联构成; 所述每个三相电容器由三组单相电容器按照星型接法或者三角型接法相互连接构成;所述 每组单相电容器由一个或者多个单相电容器并联构成。
[0016] 所述的三相交流低压电源一般采用用户现场为高压变频器提供的380V控制电 源,在条件允许的情况下,尽量选择与高压变频器接入的高压电源相位相同的低压电源。
[0017] 所述三相电容器组的容抗与辅助绕组自感的感抗相匹配。
[0018] 所述限流电阻组可以替换为电感组。
[0019] 在所述辅助绕组与三相电容器组之间还可以设有第二交流接触器。
[0020] 一种用于高压变频器的谐振式预充电控制方法,包括如下步骤:
[0021] (1)当高压变频器准备高压上电时,首先闭合所述交流接触器,为所述高压变频器 充电;
[0022] (2)检测高压变频器的充电情况,当高压变频器充电完成后,断开所述交流接触 器;
[0023] (3)当所述交流接触器断开后,闭合为高压变频器提供高压电源的高压断路器,使 高压变频器接入高压电源,完成高压变频器高压上电过程。
[0024] 一种用于高压变频器的谐振式预充电控制方法,用于所述低压电源与高压电源相 位相同的情形,包括如下步骤:
[0025] (al)当高压变频器准备高压上电时,首先闭合所述交流接触器,为所述高压变频器充电;
[0026] (a2)检测高压变频器的充电情况,当高压变频器充电完成后,闭合为高压变频器 提供高压电源的高压断路器,使高压变频器接入高压电源;
[0027] (a3)当所述高压断路器闭合后,断开所述交流接触器,完成高压变频器高压上电 过程。
[0028] 在所述步骤(a 1)闭合交流接触器的同时,闭合所述第二交流接触器;在所述步 骤(a3)断开交流接触器的同时,断开所述第二交流接触器。
[0029] 本发明的有益效果是:该谐振式预充电电路通过在辅助绕组与限流电阻组之间并 联有三相电容器组,使得该三相电容器组与辅助绕组上的各相线绕组形成LC振荡回路,从 而由三相电容器组与辅助绕组所形成的LC振荡回路对整流变压器产生激磁电流,避免了 因激磁电流在限流电阻上消耗较大功率而引起的电路消耗大,成本高,效率低等问题。
附图说明
[0030] 图1为单元串联多电平高压变频器的结构;
[0031] 图2为典型的功率单元结构;
[0032] 图3为用于高压变频器的谐振式预充电电路的电路图。 具体实施方式
[0033] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。
[0034] 图3是用于高压变频器的谐振式预充电电路的电路图。如图所示,高压变频器的 整流变压器1包括有原边绕组2和副边绕组3。所述用于高压变频器的谐振式预充电电路 设置在整流变压器1的副边侧,包括:辅助绕组4、三相电容器组5、限流电阻组6、交流接触 器7和三相交流低压电源8。
[0035] 所述辅助绕组4设置在整流变压器的副边侧,与该原边绕组2相对应。所述三相 电容器组5由一个三相电容器构成或者由多个三相电容器相互并联构成。其中每个三相电 容器由三组单相电容器按照星型接法或者三角型接法相互连接构成。每组单相电容器由一 个或者多个单相电容器并联构成。所述三相电容器组5的三端分别与辅助绕组4的三相线 相对应,一方面与辅助绕组4相连,另一方面则通过限流电阻组6与三相交流低压电源8相 连。所述限流电阻组6由三个限流电阻构成,分别对应辅助绕组4的三个相线。在限流电 阻组6与三相交流低压电源8之间设置有交流接触器7,以控制该线路的断开或闭合。
[0036] 如上述结构的谐振式预充电电路相较于现有高压变频器的预充电电路其主要特 点是在辅助绕组4与限流电阻组6之间并联有三相电容器组5,使得该三相电容器组5与辅 助绕组4上的各相线绕组形成LC振荡回路。这样,在高压变频器进行预充电时就不再是由 三相交流低压电源通过限流电阻对整流变压器产生激磁电流,而是由三相电容器组5与辅 助绕组4所形成的LC振荡回路对整流变压器产生激磁电流。因此,通过本发明所设计的谐 振式预充电电路对整流变压器进行充电过程中,其实质流经限流电阻的激磁电流非常小, 这样就避免了前面所说的现有技术中对电阻功率要求大,成本高,效率低等问题。
[0037] 所述三相交流低压电源8 一般采用用户现场为高压变频器提供的380V控制电源。 该三相交流低压电源8既可以选用与高压变频器接入的高压电源相位相同的低压电源,也
5可以选用与高压变频器接入的高压电源相位不同的低压电源。但是,当该三相交流低压电 源8选用与高压变频器接入的高压电源相位不同的低压电源时,由于变压器存在激磁涌 流,这种情形下在高压上电时,对高压电网仍可能产生冲击电流,冲击电流的幅度由高压合 闸时刻的高压电网电压相位,和预充电电路中交流接触器断开时刻的低压三相交流低压电 源电压相位之差决定。因此,为了尽可能减小冲击电流对高压电网的冲击影响,在有条件的 情况下应尽量选用与高压变频器接入的高压电源相位相同的低压电源作为三相交流低压 电源。
[0038] 另外,本发明所设计结构的谐振式预充电电路中,流经限流电阻的激磁电流大小 是由辅助绕组的单相自感与三相电容器组的单相电容匹配关系决定的。
[0039] 设整流变压器辅助绕组的星型等效单相自感为L,电网的额定频率为f,则其工频 感抗为
[0040] XL = 2 31 f L
[0041] 设电容器的星型等效单相容值为C,则其工频容抗为: [。。42]
[0043] 为了满足并联谐振条件,感抗和容抗取相同的数值。根据电路学原理,此时,电感、 电容并联支路的总导纳为:
[0044] y=++-4r=0,(式中,j为虚数单位)
Jal —JAC
[0045] 总阻抗Z = |为无穷大,即稳态时从三相交流低压电源流入的电流为零。
[0046] 在充电的动态过程中,由于并联谐振支路的总阻抗与其上所加的电压无关,恒定 为无穷大,因此三相交流低压电源仅提供充电用的有功电流和变频器空载损耗用的有功电 流,无需提供变压器的激磁电流。因此,依据本发明所设计的谐振式预充电电路结构,只要 三相电容器组与辅助绕组的设计匹配合适,理论上是不会有激磁电流流过限流电阻组的, 这也是本发明的主要设计目的。
[0047] 当然,在实际装置中,三相电容器组与辅助绕组并不一定能完全匹配,且变频器存 在一定的空载损耗,因此充电完成后,三相交流低压电源将提供少量的有功电流。
[0048] 因此,本发明中所设计的限流电阻组6主要目的是为三相交流低压电源8提供电 流限制。该预充电电路中限流电阻阻值的选取原则为:阻值不低于三相交流低压电源相电 压与其设计承受的预充电电流之比,以保证在预充电过程中,三相交流低压电源自始至终 不会发生过流。
[0049] 如果需要进一步降低充电过程的功率消耗,在允许增加一定成本的情况下,可以 采用将所述的限流电阻组6替换成三个单相电感,或者一个三相电感的方式。在这种实施 情况下,由于该限流电感不会影响到谐振电容与变压器辅助绕组自感间的谐振关系,因此 不会降低到上述预充电电路的性能。
[0050] 另外,在实际使用中,根据辅助绕组额定容量的不同,可以选择在高压带电时始终 接入三相电容器组或者高压带电时断开三相电容器组。前者辅助绕组直接与三相电容器组 相连,用于辅助绕组容量较大的情形,这将有助于进一步提高变频器的功率因数,且可以省去一个交流接触器。后者在辅助绕组4与三相电容器组5之间相连有一个交流接触器9,用 于辅助绕组容量较小,不足以长时间承受稳态激磁电流的情形,在断开连至三相交流低压 电源的接触器同时,也断开该交流接触器9,改由高压侧提供变压器的激磁电流,从而保护 该辅助绕组4。
[0051] 基于上述设计的用于高压变频器的谐振式预充电电路,其充电过程控制方法具体 包括如下步骤:
[0052] (1)当高压变频器准备高压上电时,首先闭合所述交流接触器7,为所述高压变频 器充电;
[0053] (2)检测高压变频器的充电情况,当高压变频器充电完成后,断开所述交流接触器 7 ;
[0054] (3)当所述交流接触器7断开后,闭合为高压变频器提供高压电源的高压断路器, 使高压变频器接入高压电源,完成高压变频器高压上电过程。
[0055] 如前所述,当该三相交流低压电源8选用与高压变频器接入的高压电源相位不同 的低压电源时,由于变压器存在激磁涌流,这种情形下在高压上电时,对高压电网仍可能产 生冲击电流。因此,依据上述控制方法高压上电的高压变频器仍然会对高压电网产生冲击 电流。为避免这一情况,在有条件的情况下应选用与高压变频器接入的高压电源相位相同 的低压电源作为三相交流低压电源。在这种情况下,上述充电过程控制方法则可调整为如 下步骤:
[0056] (al)当高压变频器准备高压上电时,首先闭合所述交流接触器7,为所述高压变 频器充电;
[0057] (a2)检测高压变频器的充电情况,当高压变频器充电完成后,闭合为高压变频器 提供高压电源的高压断路器,使高压变频器接入高压电源;
[0058] (a3)当所述高压断路器闭合后,断开所述交流接触器7,完成高压变频器高压上 电过程。
[0059] 依据上述控制流程对高压变频器的预充电过程进行控制,则可完全避免前面所说 的由于整流变压器中存在激磁涌流,而对高压电网造成冲击影响。
[0060] 另外,针对前面所述辅助绕组容量较小,不足以长时间承受稳态激磁电流,而在辅 助绕组4与三相电容器组5之间相连有一个交流接触器9的情况,应该在上述步骤(1)和 (al)闭合交流接触器7的同时,闭合所述交流接触器9 ;在上述步骤(2)和(a3)断开交流 接触器7的同时,断开所述交流接触器9。
[0061] 综上所述,本发明所设计的用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法是 通过在辅助绕组与限流电阻组之间并联有三相电容器组,使得该三相电容器组与辅助绕组 上的各相线绕组形成LC振荡回路,从而由三相电容器组与辅助绕组所形成的LC振荡回路 对整流变压器产生激磁电流,避免了因激磁电流在限流电阻上消耗较大功率而引起的电路 消耗大,成本高,效率低等问题。本领域一般技术人员基于上述设计思想所做的任何不具有 创造性的改造,均应视为在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

  1. 一种用于高压变频器的谐振式预充电电路,其特征在于,包括:辅助绕组、三相电容器组、限流电阻组、交流接触器和三相交流低压电源;所述辅助绕组设置在整流变压器的副边侧;所述三相电容器组的三个端一方面与辅助绕组相连,另一方面通过所述限流电阻组与所述三相交流低压电源相连;在限流电阻组与三相交流低压电源之间设置有交流接触器;所述三相电容器组由一个三相电容器构成或者由多个三相电容器相互并联构成;所述每个三相电容器由三组单相电容器按照星型接法或者三角型接法相互连接构成;所述每组单相电容器由一个或者多个单相电容器并联构成。
  2. 2.如权利要求1所述的谐振式预充电电路,其特征在于:所述三相交流低压电源为与 高压变频器接入的高压电源相位相同的低压电源。
  3. 3.如权利要求1所述的谐振式预充电电路,其特征在于:所述三相电容器组的容抗与 辅助绕组自感的感抗相匹配。
  4. 4.如权利要求1或2或3所述的谐振式预充电电路,其特征在于:所述限流电阻组替 换为电感组。
  5. 5.如权利要求1或2或3所述的谐振式预充电电路,其特征在于:在所述辅助绕组与 三相电容器组之间还设有第二交流接触器。
  6. 6. 一种用于高压变频器的谐振式预充电控制方法,基于权利要求1所述的预充电电路 实现,其特征在于,包括如下步骤:(1)当高压变频器准备高压上电时,首先闭合所述交流接触器,为所述高压变频器充电;(2)检测高压变频器的充电情况,当高压变频器充电完成后,断开所述交流接触器;(3)当所述交流接触器断开后,闭合为高压变频器提供高压电源的高压断路器,使高压 变频器接入高压电源,完成高压变频器高压上电过程。
  7. 7.如权利要求6所述的预充电控制方法,基于权利要求5所述的预充电电路实现,其 特征在于:在所述步骤(1)闭合交流接触器的同时,闭合所述第二交流接触器;在所述步骤 (2)断开交流接触器的同时,断开所述第二交流接触器。
  8. 8. 一种用于高压变频器的谐振式预充电控制方法,基于权利要求2所述的预充电电路 实现,其特征在于,包括如下步骤:(al)当高压变频器准备高压上电时,首先闭合所述交流接触器,为所述高压变频器充电;(a2)检测高压变频器的充电情况,当高压变频器充电完成后,闭合为高压变频器提供 高压电源的高压断路器,使高压变频器接入高压电源;(a3)当所述高压断路器闭合后,断开所述交流接触器,完成高压变频器高压上电过程。
  9. 9.如权利要求8所述的预充电控制方法,基于权利要求5所述的预充电电路实现,其特 征在于:在所述步骤(al)闭合交流接触器的同时,闭合所述第二交流接触器;在所述步骤 (a3)断开交流接触器的同时,断开所述第二交流接触器。
CN201010136483XA 2010-03-29 2010-03-29 一种用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法 CN101860232B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010136483XA CN101860232B (zh) 2010-03-29 2010-03-29 一种用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010136483XA CN101860232B (zh) 2010-03-29 2010-03-29 一种用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101860232A true CN101860232A (zh) 2010-10-13
CN101860232B CN101860232B (zh) 2012-08-08

Family

ID=42945933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010136483XA CN101860232B (zh) 2010-03-29 2010-03-29 一种用于高压变频器的谐振式预充电电路及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101860232B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102223081A (zh) * 2011-06-09 2011-10-19 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种大容量电压型变频器的充电方法
CN103078474A (zh) * 2012-12-31 2013-05-01 国家电网公司 一种用于高压变频器的软充电装置及其控制方法
CN103647458A (zh) * 2013-12-24 2014-03-19 苏州汇川技术有限公司 变频系统及给其内的高压变频器进行预充电的方法和装置
CN104950238A (zh) * 2014-03-24 2015-09-30 比亚迪股份有限公司 换流器及其igbt驱动电路的故障检测方法和装置
CN108757420A (zh) * 2018-06-01 2018-11-06 公安部天津消防研究所 采用低压电对高压电动消防泵进行巡检的装置及实现方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1190278A (zh) * 1997-02-03 1998-08-12 北京凯奇新技术开发总公司 无电网污染高压大功率变频器
CN1545198A (zh) * 2003-09-28 2004-11-10 北京利德华福电气技术有限公司 改进型高压大功率变频器
CN101013855A (zh) * 2006-12-13 2007-08-08 上海新时达电气有限公司 变频器的预充电电路
CN101610063A (zh) * 2009-06-24 2009-12-23 北京利德华福电气技术有限公司 一种利用变流器进行软励磁的高压变频器及其控制方法
CN201388156Y (zh) * 2009-03-05 2010-01-20 安徽颐和新能源科技股份有限公司 一种新型级联型高压变频器预充电电路
CN201682423U (zh) * 2010-03-29 2010-12-22 北京利德华福电气技术有限公司 一种谐振式高压变频器预充电电路

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1190278A (zh) * 1997-02-03 1998-08-12 北京凯奇新技术开发总公司 无电网污染高压大功率变频器
CN1545198A (zh) * 2003-09-28 2004-11-10 北京利德华福电气技术有限公司 改进型高压大功率变频器
CN101013855A (zh) * 2006-12-13 2007-08-08 上海新时达电气有限公司 变频器的预充电电路
CN201388156Y (zh) * 2009-03-05 2010-01-20 安徽颐和新能源科技股份有限公司 一种新型级联型高压变频器预充电电路
CN101610063A (zh) * 2009-06-24 2009-12-23 北京利德华福电气技术有限公司 一种利用变流器进行软励磁的高压变频器及其控制方法
CN201682423U (zh) * 2010-03-29 2010-12-22 北京利德华福电气技术有限公司 一种谐振式高压变频器预充电电路

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102223081A (zh) * 2011-06-09 2011-10-19 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种大容量电压型变频器的充电方法
CN102223081B (zh) * 2011-06-09 2013-11-20 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种大容量电压型变频器的充电方法
CN103078474A (zh) * 2012-12-31 2013-05-01 国家电网公司 一种用于高压变频器的软充电装置及其控制方法
CN103647458A (zh) * 2013-12-24 2014-03-19 苏州汇川技术有限公司 变频系统及给其内的高压变频器进行预充电的方法和装置
CN103647458B (zh) * 2013-12-24 2016-03-23 苏州汇川技术有限公司 变频系统及给其内的高压变频器进行预充电的方法和装置
CN104950238A (zh) * 2014-03-24 2015-09-30 比亚迪股份有限公司 换流器及其igbt驱动电路的故障检测方法和装置
CN104950238B (zh) * 2014-03-24 2018-05-08 比亚迪股份有限公司 换流器及其igbt驱动电路的故障检测方法和装置
CN108757420A (zh) * 2018-06-01 2018-11-06 公安部天津消防研究所 采用低压电对高压电动消防泵进行巡检的装置及实现方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101860232B (zh) 2012-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. General stability criterions for zero phase angle controlled loosely coupled inductive power transfer systems
Das et al. A method for charging and discharging capacitors in modular multilevel converter
US8223515B2 (en) Pre-charging an inverter using an auxiliary winding
Samanta et al. Wireless power transfer technology using full-bridge current-fed topology for medium power applications
CN102139244B (zh) 电除尘用高频电源
US8094467B2 (en) Induction power system
CN202218161U (zh) 双向隔离式的移相全桥dc/dc变换器
CN104078992B (zh) 一种储能电压平衡电力电子电能变换系统及其控制方法
CN101807799B (zh) 超级电容储能型电能质量补偿器
CN104779672B (zh) 一种适用于电池性负载的无线充电系统
CN102611108B (zh) 三电平三相四线有源电力滤波器及其控制方法
CN101917011B (zh) 用于电铁牵引供电系统的电能质量综合控制方法及装置
US9666358B2 (en) Inductive power transfer pick up circuits
CN104753152A (zh) 恒流-恒压复合拓扑的感应式充电系统
CN106451800B (zh) 既能输出恒流也能输出恒压的感应式无线电能传输系统
CN204013248U (zh) 一种基于llc谐振变换器的电力电子变压器
CN103236706B (zh) 基于模块化多电平交交变换拓扑的电池储能系统
CN102969776A (zh) 一种电动汽车无线充电装置
CN106655528B (zh) 基于双侧lc网络的ecpt系统及其参数设计方法
CN101611536A (zh) 使用磁能再生开关的交流/直流电力转换装置
CN2852523Y (zh) 电除尘用高频高压电源
CN105305855B (zh) 三相隔离型双向ac-dc变换器及其控制方法
CN106787253B (zh) 基于t-π复合谐振网络ecpt系统及其参数设计方法
CN101183791A (zh) 一种静止无功补偿器和有源电力滤波器联合运行系统及其控制方法
CN101404472B (zh) 三相整流桥组成的中低压和高压电机软起动器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
C06 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C10 Entry into substantive examination
GR01 Patent grant
C14 Grant of patent or utility model