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公开(公告)号:CN112383229A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011367583.3
申请日:2020-11-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体涉及多端口电力电子变压器拓扑结构及其交直流微电网系统,所述的多端口电力电子变压器拓扑结构包括至少两个交流输入端;至少两组电压变换单元,与各个交流输入端口对应连接,每组电压变换单元包括预设数量的电压变换子单元,每个电压变换子单元输出至少两种电压等级的直流电压,每组电压变换单元中相同电压等级的直流电压输出端并联后形成每组电压变换单元的第一直流电压输出端;至少两组直流电压输出端,包括至少两组电压变换单元的第一直流电压输出端并联后的第二直流电压输出端;至少一组交流电压输出端,与第二直流电压输出端连接。具备高、低压,交、直流多种端口,可以实现灵活组网。
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公开(公告)号:CN112379300A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011381156.0
申请日:2020-11-30
发明人: 易姝娴 , 曹天植 , 王丰 , 刘海军 , 陈瑞 , 宋洁莹 , 王晓斐 , 陈蕾 , 高杨 , 傅守强 , 武星辰 , 黄天啸 , 辛光明 , 梁浩 , 梁伟宸 , 刘军娜 , 王炳辉 , 张广韬 , 赵天骐 , 刘时然 , 王泽森 , 赵志宇 , 刘瑛琳 , 彭兆伟 , 魏子睿 , 戚成飞
摘要: 本申请提供了一种电力电子变压器满功率运行测试系统、方法及控制方法,该系统包括:稳压电路和升压电路;所述稳压电路的一端、所述升压电路的一端用于和电力电子变压器的低压交流端口互相连接,该稳压电路的另一端用于与电网连接;所述升压电路的另一端用于与所述电力电子变压器的高压交流端口连接。本申请能够实现对电力电子变压器交流端口的满功率运行测试,同时能够减少满功率运行测试的电能消耗。
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公开(公告)号:CN108418207B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
摘要: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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公开(公告)号:CN107562985B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201710585381.8
申请日:2017-07-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种交直流变换电路耦合单元的参数确定及建模方法。通过在所述耦合单元输入端的至少一相原边绕组处于独立状态下、所述耦合单元输出端的至少一相副边绕组处于并联后开路状态下,获取所述耦合单元输入端的等效电感;在所述耦合单元输入端的至少一相原边绕组处于并联状态下、所述耦合单元输出端的至少一相副边绕组处于并联后短路状态下,根据所述耦合单元输入端的等效电感,分相计算所述耦合单元输出端的等效电感。该方法能够获得交直流变换电路中耦合单元的参数,并建立能够模拟耦合变压器电气特性的仿真模型,通过该仿真模型进一步解决电力电子变压器直流侧电容占地面积大、造价高的问题。
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公开(公告)号:CN108962561B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201810536292.9
申请日:2018-05-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明实施例提供了一种高频变压器,该高频变压器包括:铁芯、原边绕组和副边绕组,铁芯为一体式的三角形等边结构,原边绕组和副边绕组均匀绕设于铁芯的三条边上,且原边绕组三相磁路对称,避免了高频变压器原边的基波分量传递到副边而造成的损耗,且由于只采用了一个变压器,使得高频变压器的损耗小、接线简单且体积小。
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公开(公告)号:CN111064195A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010024311.7
申请日:2020-01-10
申请人: 东南大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于电力电子变压器的混合微电网双端供电拓扑系统及其多运行模式自适应控制方法,该系统包含电力电子变压器、干路变压器、双向逆变器、交流母线和直流母线,电力电子变压器的高压交流端口通过并网点连接到上级电网,低压交流端口连接到交流母线,低压直流端口连接到直流母线,干路变压器低压端连接到交流母线,高压端通过并网点连接到上级电网,双向逆变器直流端连接到直流母线,交流端连接到干路变压器低压端。本发明采用双端闭环供电拓扑结构,实现了混合微电网多模式灵活运行,保证了混合微电网的供电可靠性,并且解决了混合微电网发生故障时电能质量恶化问题,提升了使用效果。
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公开(公告)号:CN110690731A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910768172.6
申请日:2019-08-20
申请人: 东南大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种适用于混合微电网的电力电子变压器及其协调控制和模式切换方法,包括输入级、隔离变换级和输出级,输入级包括H桥级联变换器,隔离变换级包括双有源桥变换器,输出级包括三相电压源逆变器,高压交流输入端口连接着H桥级联变换器的交流侧,每个双有源桥变换器的高压侧接入所述H桥级联变换器的直流电容,其低压侧并联接到低压直流输出端口,三相电压源逆变器的直流侧连接着低压直流输出端口,其交流侧连接着低压交流输出端口,低压直流输出端口连接着混合微电网系统的低压直流电网。本发明实现了混合微电网多模式灵活运行,并且解决了混合微电网离网时交直流微电网功率不平衡问题和运行模式切换时电能质量恶化问题。
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公开(公告)号:CN110289693A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910519924.5
申请日:2019-06-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J50/10
摘要: 本发明涉及一种无线能量传输系统及其控制方法,所述系统包括:直流电源、H桥逆变器、第一补偿电容、第二补偿电容、送能线圈、整流桥、DC/DC变换器和储能单元;所述直流电源接入所述H桥逆变器的直流侧,H桥逆变器的交流侧经过所述第一补偿电容与所述送能线圈的原边线圈连接;所述送能线圈的副边线圈经过所述第二补偿电容与整流桥的交流侧连接;所述整流桥的直流侧与DC/DC变换器的输入端连接;所述DC/DC变换器的输出端分别接有储能单元和负载。本发明提供的技术方案,提高了无线能量传输系统的绝缘等级,降低了无线能量传输系统的伏安等级,适用于高压应用场合,保证了无线能量传输系统效率的最大化。
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公开(公告)号:CN109842310A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910153544.4
申请日:2019-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种逆变器,包括:第一DC-DC变换模块,具有串联的第一开关管以及第二开关管、至少一组升压电路以及谐振电感;其中升压电路具有依次串联的第一二极管、第二二极管以及第一电容,第一二极管与第二二极管之间连接有第二电容,第二电容的另一端接入第一开关管与第二开关管之间,第一二极管的另一端与第一开关管的第一端连接,第一电容的另一端与第二开关管的第二端连接;谐振电感的一端接入第一开关管与第二开关管之间,另一端与各升压电路中的第二电容连接;至少两个逆变模块,分别与各升压电路的第一电容和/或第二电容并联。经过变换模块使输入电压等级抬升,结合多路逆变器输出,使逆变器输出不同等级电压。
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公开(公告)号:CN109660026A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811588710.5
申请日:2018-12-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种为多开关管系统门极驱动电路供能的系统和方法,多开关管系统具有由N个电力电子开关构成的开关单元,N为自然数,且N≥2,每个开关具有与之一一对应的门级驱动单元,门级驱动单元由多级能量传递系统供电,每个门级驱动单元从与之对应的磁耦合线圈获取电能,每一级线圈从上一级线圈获取能量以供给自身连接的门级驱动单元,同时向下一级线圈提供能量。本发明可给多开关系统中的门极驱动电路提供可靠和稳定的能量来源,并对能量传输系统的电路拓扑进行了详细的表述,且对于其受控源等效电路的能量传递的功率匹配关系进行了说明,对于指导设计该无线能量传输系统的关键参数给出了具体的依据。
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