一种DC/DC变换器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113162413B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202110476599.6

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明提供的一种DC/DC变换器,包括第一桥臂单元、第二桥臂单元、第三桥臂单元、第四桥臂单元及电抗器,其中,第一桥臂单元的一端与第三桥臂单元的一端均与高压侧直流电源的正极连接;第二桥臂单元的另一端与第四桥臂单元的另一端均与高压侧直流电源的负极连接;第一桥臂单元的另一端与低压侧直流电源的正极连接;第二桥臂单元的一端与低压侧直流电源的负极连接;第一桥臂单元与第二桥臂单元串联,第三桥臂单元与第四桥臂单元串联;第一桥臂单元与第二桥臂单元的连接端,以及第三桥臂单元与第四桥臂单元的连接端通过电抗器连接。通过实施本发明,解决现有技术中DC/DC变换器无法适配高压应用场合的问题。

    一种DC/DC变换器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113162413A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110476599.6

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明提供的一种DC/DC变换器,包括第一桥臂单元、第二桥臂单元、第三桥臂单元、第四桥臂单元及电抗器,其中,第一桥臂单元的一端与第三桥臂单元的一端均与高压侧直流电源的正极连接;第二桥臂单元的另一端与第四桥臂单元的另一端均与高压侧直流电源的负极连接;第一桥臂单元的另一端与低压侧直流电源的正极连接;第二桥臂单元的一端与低压侧直流电源的负极连接;第一桥臂单元与第二桥臂单元串联,第三桥臂单元与第四桥臂单元串联;第一桥臂单元与第二桥臂单元的连接端,以及第三桥臂单元与第四桥臂单元的连接端通过电抗器连接。通过实施本发明,解决现有技术中DC/DC变换器无法适配高压应用场合的问题。

    一种用于抑制柔性直流输电系统功率振荡的稳定器

    公开(公告)号:CN109038615B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810793966.3

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于抑制柔性直流输电系统功率振荡的稳定器,包括:补偿指令发生器和换流站控制器,其中补偿指令发生器采集电网频率和柔性直流输电系统输出有功功率信号,通过计算和处理后形成有功功率指令值补偿信号、d轴电流指令值补偿信号和d轴输出电压的补偿信号,同时将这三路补偿信号输出到换流站控制器;换流站控制器采集柔性直流输电系统三相输出电流以及三相端电压信号,同时结合所接收的有功功率指令值补偿信号、d轴电流指令值补偿信号和d轴输出电压补偿信号,通过计算和处理,产生换流站的驱动信号。通过本发明,能够有效地增强柔性直流输电系统的小信号稳定性。

    一种直流断路器仿真模型和方法

    公开(公告)号:CN107800119B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710881716.0

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 一种直流断路器仿真模型和方法,其中仿真模型包括:并联的主支路、转移支路以及耗能支路,其中所述主支路包括:开关部件、第一受控电压源和第一可双向导通电路,所述开关部件、所述第一受控电压源和所述第一可双向导通电路串联;所述转移支路包括:第二受控电压源和第二可双向导通电路,所述第二受控电压源与所述第二可双向导通电路串联;所述耗能支路包括:并联的电阻与受控电流源简化了现有用于直流断路器工作性能研究的模型,提高了直流断路器性能仿真效率。

    一种直流断路器仿真模型和方法

    公开(公告)号:CN107800119A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710881716.0

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 一种直流断路器仿真模型和方法,其中仿真模型包括:并联的主支路、转移支路以及耗能支路,其中所述主支路包括:开关部件、第一受控电压源和第一可双向导通电路,所述开关部件、所述第一受控电压源和所述第一可双向导通电路串联;所述转移支路包括:第二受控电压源和第二可双向导通电路,所述第二受控电压源与所述第二可双向导通电路串联;所述耗能支路包括:并联的电阻与受控电流源简化了现有用于直流断路器工作性能研究的模型,提高了直流断路器性能仿真效率。

    风机经柔直电网送出系统的功率震荡风险检测方法及系统

    公开(公告)号:CN108469575B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN201810291716.X

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种风机经柔直电网送出系统的功率震荡风险检测方法及系统,所述方法包括:利用建立的风机经柔直电网送出系统仿真模型,通过在风机接入点加入不同频率的扰动电压源获取风机接入点风场侧和柔直电网侧的电压序列和电流序列,然后根据所述电压序列和电流序列确定阻抗幅值和阻抗相角,进而根据所述阻抗幅值和阻抗相角,采用阻抗分析法检测所述风机经柔直电网送出系统的是否存在振荡风险;本申请的技术方案根据通过在仿真模型风机接入点加入扰动频率获取电压序列和电流序列确定阻抗幅值和阻抗相角,利用扰动频率、阻抗幅值和阻抗相角绘制波特图,根据波特图确定系统的相角裕度并有效判定风机经柔直电网送出系统是否存在功率振荡风险。

    全风速范围电压源型风电机组选择性响应控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113765124A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111119054.6

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提供一种全风速范围电压源型风电机组选择性响应控制系统及方法,包括:双馈风电机组电压源控制模块:实现双馈风电机组的电压源控制,输出转子侧变流器三相调制波相角;电压源选择性控制判断模块:判断风电机组是否处于恒转速运行阶段,以及判断电力系统中是否发生负载投入或者负载切除的动作;风电机组转速控制外环:在风电机组处于高恒转速阶段、变桨阶段以及低恒转速阶段的情况下控制机组转速恒定;转速控制外环时间常数动态修正控制模块:判断风电机组的转速控制外环是否进行积分时间常数的动态修正,旨在减少转速响应后期的超调。采用本发明,能实现全风速范围内电压源风电机组的选择性控制效果。

    直流输电系统的自适应功率-电压下垂控制方法和系统

    公开(公告)号:CN111934340A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010862361.2

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开了直流输电系统的自适应功率-电压下垂控制方法和系统,属于电力系统输配电领域。包括:构建上限幅环、下限幅环和附加环;上限幅环输出功率与自适应功率-电压斜率系数相乘,得到第一乘积,下限幅环输出功率与自适应功率-电压斜率系数相乘,得到第二乘积;将第一乘积和第二乘积相加,和值作为第一控制分支的输出电压,将附加环输出电压直接作为第二控制分支输出电压;当第二换流器输出有功功率大于等于迟滞比较器动作功率,将第二控制分支的输出作为ΔUdc;当第二换流器输出有功功率小于等于迟滞比较器的返回功率,将第一控制分支输出作为ΔUdc;将ΔUdc和额定工况下高压阀组直流电压的指令值求和,得到高压阀组直流电压。

Patent Agency Ranking