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IGBT高效散热技术

与SCR、IGCT等器件相比,IGBT模块热阻较大,且通态压降较高,因此IGBT的散热技术比较关键,新型高压变频专用铜散热器与普通铝散热器相比,IGBT温升可降低14℃,并且散热器体积大为减小,因此IGBT过载能力增强,可靠性提高。

大功率IGBT软开关技术

高频应用时,IGBT的开关损耗比较突出,软开关技术能在IGBT电压或电流过零时进行开通和关断,这不仅降低开关损耗,还改善了电压电流波形。在高电压大功率IGBT软开关电路中,还用到低导通电阻的MOSFET作为辅助电路以达到零电压零电流开通的目的。

大功率IGBT综合驱动和保护技术

在IGBT应用中,驱动和保护非常重要,不适当的驱动电路可能导致IGBT容易损坏、保护误动作;不适当的保护电路则导致在异常工况下IGBT损坏。本公司应用于MAXF高压变频调速装置的IGBT综合驱动和保护电路具有短路、过流、过压和过温等保护功能,既能保证在允许工况下正常运行不误动作,并且在短路、过压等极端情况下保护得力,器件不损坏。

新型IGBT温度测量方法

新型IGBT温度测量方法能直接测量IGBT壳温,而不是散热器温度,因此能更直接准确掌握IGBT结温。并且这种测量方法能在试验时迅速找到IGBT装配时可能存在的问题,提高电路可靠性。

IGBT逆变电路输出dv/dt抑制技术

在IGBT逆变电路中,如果不加以抑制,输出dv/dt通常达到4000V/uS,快速器件甚至达到10000V/uS,这样高的dv/dt不仅引起很大的电磁兼容问题,并且对外部设备(例如电动机)有损害,新型电路能有效抑制输出dv/dt在500V/uS之内,并且损耗小,不引起附加振荡。

高压大容量无极性电力电容的研制

在电压源型的逆变电路中,需要大容量的电容器储能,目前大多采用电解电容器,而电解电容器存在耐压低、发热、有寿命问题等明显缺点,在MAXF高压变频调速装置中,我公司开发研制了高电压大容量无极性(干式)电力电容器,完全代替传统的电解电容器,具有设计寿命长(20年)、耐压高、不需要串联、不发热等显著优点。该电容现应用于MAXF高压变频调速装置中,获得极佳的使用效果。

光纤信号传输和控制技术

在电力电子器件的应用中,近年来,光纤信号传输和控制技术得到普遍应用,具有抗干扰能力强、传输速度高、传输延时小等特点。在MAXF高压变频调速装置中,主控制器与功率单元之间也采用了光纤通讯。

高压变频装置自动重合闸连续运行的研究

在电网切换或自动重合闸发生时,高压变频调速装置的连续运行能力是一个难以解决的问题,同时对于重要设备来说,必须要保证电动机连续运行。这不仅要求装置具有转速检测跟踪功能,同时要求装置能在电动机转动时投入继续运行,并迅速回到重合闸发生之前的状态。

高压变频装置插拔结构单元升降结构

高压变频调速装置的功率单元采用插拔结构时,为方便安装和在线更换,开发了一种内置式功率单元升降机构,该机构采用钢索和滑轮结构,通过连续转动手动摇柄,托架能在柜体单元安装区域上下移动。

冷却风机1:1备用实现方法

强迫风冷系统中,冷却风机的可靠性是一个薄弱环节,为保证装置长期连续可靠运行,有必要实现冷却风机1:1备用,在运行风机出现故障时自动切换至备用风机运行,并且在风道也要进行切换。这样,冷却系统的可靠性大为提高,平均无故障时间MTBF可增加数倍。

氢冷发电机氢气纯度在线检测方法

传统的氢气纯度在线检测采用传导法,具有测量系统和线路简单的优点,但存在传感器探头容易污损、响应时间长、测量精度低等缺点,本方法是根据气体密度的原理,采用离心风机产生差压,通过微处理器计算和补偿后得到气体纯度,具有测量精度高、长期连续运行可靠性高、相应快等显著优点。

大型无刷励磁发电机励磁电流电压测算方法

无刷励磁发电机的励磁电流无法从外部直接测量,但通过测量发电机定子电流、电压、功率因素等电量,查发电机的V形曲线,可测算出发电机的励磁电流和励磁电压,并进而测算励磁机的励磁电流,与实测的电流比较,可以获知发电机转子是否存在匝间短路,或是否存在其他故障。

大型整流电路换相过电压抑制技术

在兆瓦级大型整流电路中,用于电感性负载时,由于整流二极管存在反向恢复电荷,在电流换相时将产生较高的换相过电压,如果不加以抑制,将导致损加剧并可能损坏器件,通过系统研究和试验,可以采用单管阻容保护和全桥阻容保护两种方式抑制过电压,并起到降低损耗的作用。

反向阻断式可控硅桥过电压抑制技术

传统的可控硅桥过电压抑制电路复杂,元器件数量多,损耗大,安装工艺不好,随着可控硅性能水平的提高,过电压抑制电路不再需要如此复杂,因此在吸收国外技术基础上,系统研究了反向阻断式可控硅桥过电压抑制技术,这种方法具有线路简单、工艺好、可靠性高的特点,现有数十套采用这种方法的大型设备在稳定运行。




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