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于华龙

作品数:6 被引量:20H指数:2
供职机构:清华大学电机工程与应用电子技术系电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程电子电信更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇电气工程
  • 1篇电子电信

主题

  • 4篇均压
  • 3篇高压IGBT
  • 2篇电压均衡
  • 2篇动态均压
  • 2篇设计方法
  • 2篇主电路
  • 2篇阈值电压
  • 2篇脉冲
  • 2篇开关时间
  • 2篇IGBT串联
  • 2篇串联均压
  • 1篇电机
  • 1篇电力
  • 1篇电力电子
  • 1篇电力电子变换
  • 1篇电力电子变换...
  • 1篇电压
  • 1篇电压平衡
  • 1篇动态性能
  • 1篇永磁

机构

  • 6篇清华大学

作者

  • 6篇袁立强
  • 6篇于华龙
  • 5篇赵争鸣
  • 5篇鲁挺
  • 5篇姬世奇
  • 2篇贺凡波
  • 2篇孙晓瑛

传媒

  • 1篇清华大学学报...
  • 1篇中国电机工程...
  • 1篇电力电子

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2010
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
高压IGBT串联变换器直流母排设计与杂散参数分析被引量:10
2014年
高压IGBT串联是提高大容量变换器电压等级和容量的有效手段之一,但器件串联带来的复杂机械结构为母排设计与杂散参数建模分析带来巨大的困难,常规的部分单元等效电路(PEEC)方法直接用于该领域难以保证准确性。该文提出了一种应用于提取大尺寸复杂结构母排杂散参数的改进的PEEC方法和结构设计准则,采用分块计算方式建立了母排杂散参数模型。在实际的4.5kV/600A高压IGBT串联试验平台上进行了系列高压大电流试验,在剔除换流二极管正向特性影响的条件下,对比实验和仿真结果分析了母排杂散参数对器件暂态的影响,证明了该方法的准确性与实用性。该设计方法降低了杂散参数,提升了变换器运行的可靠性,并为主动控制创造了有利条件。
于华龙赵争鸣袁立强鲁挺姬世奇
关键词:大容量母排杂散参数
高压IGBT串联均压控制电路阈值电压设计方法
绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)器件具有耐压高、开关速度快、易驱动等优点,在电力电子变换器中应用广泛.然而目前单个IGBT器件的电压等级与容量不能满足大容...
于华龙鲁挺姬世奇袁立强赵争鸣
关键词:电力电子变换器绝缘栅双极型晶体管
基于主电路脉冲的高压IGBT串联主动均压装置
本发明公开了电力电子应用技术领域的一种基于主电路脉冲的高压IGBT串联主动均压装置。其技术方案是,所述装置包括状态反馈电路、门极驱动电路、静态均压电路和控制芯片。本发明解决高压IGBT串联电路中各高压IGBT器件的电压均...
鲁挺赵争鸣姬世奇于华龙袁立强贺凡波孙晓瑛
无传感器无刷直流电机(永磁同步电机)驱动的动态性能
2010年
本文主要阐述在梯形波和正弦波下无传感器换向的动态过程。以前各类无传感器换向只运用于矢量驱动和步进电机。处理需要实时进行,而目前高速无传感器换矢量运算还无法实现。霍尔器件和编码器被用作主要的换向指示器。它们具有梯形波和正弦波的换向能力,但是利用编码器的正弦波换向需要相应的算法控制才能够让电极在一定的高速情况下正常运行。如今,超过100Mps(直线编码)、带有高速MOSFET、IGBT和智能能量模块的微处理器以及DSP控制已经将直流无刷电机(永磁同步电机)驱动提到了一个新的高度。无传感器换向算法在低电感高速电机中已经应用。应用梯形波或者正弦波的无传感器换向技术现在也已经非常普遍。尽管梯形波换向现在仍然是主要方法,但是正弦波换向技术发展也很快,预计不久就会成为主要的换向方式。
Charles Raskin P.E.于华龙袁立强
关键词:无传感器无刷直流电机步进电机
基于主电路脉冲的高压IGBT串联主动均压装置
本发明公开了电力电子应用技术领域的一种基于主电路脉冲的高压IGBT串联主动均压装置。其技术方案是,所述装置包括状态反馈电路、门极驱动电路、静态均压电路和控制芯片。本发明解决高压IGBT串联电路中各高压IGBT器件的电压均...
鲁挺赵争鸣姬世奇于华龙袁立强贺凡波孙晓瑛
文献传递
高压IGBT串联均压控制电路阈值电压设计方法被引量:10
2016年
绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)器件具有耐压高、开关速度快、易驱动等优点,在电力电子变换器中应用广泛。然而目前单个IGBT器件的电压等级与容量不能满足大容量变换器的需求。应用高压IGBT串联技术是提升电力电子变换器电压等级与容量的一种有效方法。高压IGBT串联技术的关键问题是保证瞬态过程中的电压均衡。门极均压控制电路可以有效抑制串联IGBT的瞬态电压不均衡。该文介绍了一种门极均压控制电路的工作原理,综合考虑开关瞬态过程中换流回路杂散参数与续流二极管正向恢复特性的影响,提出了该电路的关键参数阈值电压的设计方法,可应用于多电平、多管串联的电力电子变换器系统中,并通过实验对该设计方法的实用性进行了验证。
于华龙鲁挺姬世奇袁立强赵争鸣
关键词:高压IGBT阈值电压电压平衡
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