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公开(公告)号:CN106451573A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611057011.9
申请日:2016-11-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多变量反馈控制的三相LCL型联网变换器及方法,包括第一加法器、第二加法器、第三加法器、第四加法器、第一控制器、第二控制器、第一补偿器和第二补偿器;第一控制器的输入端连接至第一加法器的输出端,第三加法器的第一输入端连接至第一控制器的输出端,第二输入端连接至第一补偿器的输出端,第一补偿器的输入端连接状态量;第三加法器输出为d轴调制信号;第二控制器的输入端连接至第二加法器的输出端,第四加法器的第一输入端连接至第二控制器的输出端,第二输入端连接至第二补偿器的输出端,第二补偿器的输入端连接状态量;第四加法器输出为q轴调制信号。本发明具有稳定性好、稳态精度高、动态响应波动小且速度快的特点。
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公开(公告)号:CN101262124A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810047181.8
申请日:2008-03-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明提供了一种高压输电线路除冰方法,将两杆塔间的三相三线制高压输电线的任意两输电线之间构成电回路,在回路中通入高频电流,使得高压输电线表面产生集肤效应,输电线发热实现除冰。本发明还提供了实现该方法的装置,第一高频高压电容与变压器原方绕组串接后,再与第二高压高频电容并联在两高压输电线之间,变压器付方绕组与电力电子装置输出端并联。本发明在不影响高压输电线路正常运行的条件下能够快速有效安全进行除冰,结构简单,实现方便,可主要应用于我国电网,特别是南方电网高压输电线路在冰雪环境下的除冰需要。
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公开(公告)号:CN117650543A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311610334.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种锁相同步型并网VSC的虚拟附加稳定控制器的设计方法,属于锁相同步技术领域,包括:设计由隔直环节环节、超前滞后及比例系数三部分构成的稳定控制器,定义功角为输出电流与电网等效电流的夹角,以功角作为稳定控制器的输入,以并网点的q轴附加电压作为输出。基于定义功角建立Heffron‑Philips模型得到功角到功率的反馈支路传递函数。根据传递函数与锁相同步型并网VSC的次同步振荡频率计算功角到功率反馈支路传递函数造成的滞后角度,实现到负反馈支路滞后角度导致的负阻尼进行补偿,从而提高锁相同步型并网VSC的阻尼,增强其同步稳定性,由此解决现有锁相同步型并网VSC的同步稳定性较低易发生次同步振荡的技术问题。
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公开(公告)号:CN102299523A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110242082.7
申请日:2011-08-23
Applicant: 武汉钢铁(集团)公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种用于三相四线制配电网的动态电压恢复器,包括串联在接入电网与恢复器输出端之间的耦合单元,与耦合单元连接的桥式逆变器、滤波单元、直流储能单元和对直流储能单元进行充电的充电单元,其耦合单元的隔离的三个单相变压器TA、TB、TC的副边分别串入三相供电电网,三个单相变压器TA、TB、TC的原边与逆变器侧的滤波单元相连,三个双向晶闸管分别并联在三个单相变压器TA、TB、TC的副边作为电子开关。三个接触器用来对三个双向晶闸管分进行投切的控制。三个单相桥式逆变器的输入端并联后与超级储能电容器C1并连,超级储能电容器C1通过充电电阻R与三相全桥整流电路的输出端连接,三相全桥整流电路的输入端通过三相变压器T连接到接入电网端Us。
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公开(公告)号:CN101262124B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200810047181.8
申请日:2008-03-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明提供了一种高压输电线路除冰方法,将两杆塔间的三相三线制高压输电线的任意两输电线之间构成电回路,在回路中通入高频电流,使得高压输电线表面产生集肤效应,输电线发热实现除冰。本发明还提供了实现该方法的装置,第一高频高压电容与变压器原方绕组串接后,再与第二高压高频电容并联在两高压输电线之间,变压器付方绕组与电力电子装置输出端并联。本发明在不影响高压输电线路正常运行的条件下能够快速有效安全进行除冰,结构简单,实现方便,可主要应用于我国电网,特别是南方电网高压输电线路在冰雪环境下的除冰需要。
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公开(公告)号:CN117674013A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311610183.4
申请日:2023-11-29
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种构网型变流器的极限切除时间计算方法和装置,属于新能源电力系统技术领域,所述方法包括:根据能量守恒定律将故障中暂态阻尼消耗能量等于故障出现时刻与故障清除时刻的暂态总能量的差值、故障清除时刻极限切除角到最大摇摆角过程中暂态阻尼消耗能量等于故障清除时刻的暂态总能量与最大摇摆角时刻的暂态总能量的差值,二者作为故障中系统暂态消耗能量方程并求解,得到极限切除角及对应的角频率,进而计算极限切除时间。本发明同时考虑了暂态阻尼和故障期间电流限幅策略的影响,能够快速且准确地计算构网型变流器的极限切除时间,由此解决现有技术未同时考虑暂态阻尼和电流限幅的影响使得计算结果误差较大的技术问题。
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公开(公告)号:CN114614494A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210289164.5
申请日:2022-03-22
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种提升构网型变流器虚拟惯量的控制方法及系统,属于新能源发电中的控制技术领域。从减缓构网型变流器自身输出频率的变化率和减缓系统频率的变化率两个方面出发,保持整个系统的频率稳定。通过引入一阶惯性环节,模拟同步发电机的转子运动方程,将变流器自身输出频率的变化量与输入、输出有功功率变化量的偏差联系起来,使得构网型变流器具备类似同步发电机的惯性,在输入输出有功功率不平衡时,减缓构网型变流器自身输出频率的变化率。通过检测系统频率的变化率,快速调节构网型变流器的输入有功功率,以支撑系统功率缺额/盈额,减缓系统频率的变化率,为系统的一次调频争取时间。能够提升构网型变流器虚拟惯量。
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公开(公告)号:CN106787871B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201611099464.8
申请日:2016-12-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M7/48
Abstract: 本发明公开了一种多变量反馈控制的LC型变换器及方法,包括第一加法器、第二加法器、第三加法器、第四加法器、d轴控制器、q轴控制器、d轴补偿器和q轴补偿器;d轴控制器的输入端连接至第一加法器的输出端,第三加法器的第一输入端连接至d轴控制器的输出端,第二输入端连接至d轴补偿器的输出端,d轴补偿器的输入端连接状态量;第三加法器输出为d轴调制信号;q轴控制器的输入端连接至第二加法器的输出端,第四加法器的第一输入端连接至q轴控制器的输出端,第二输入端连接至q轴补偿器的输出端,q轴补偿器的输入端连接状态量;第四加法器输出为q轴调制信号。本发明具有稳定性好、稳态精度高、动态响应波动小且速度快的特点。
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公开(公告)号:CN106787871A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611099464.8
申请日:2016-12-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M7/48
CPC classification number: H02M7/48 , H02M2001/0016
Abstract: 本发明公开了一种多变量反馈控制的LC型变换器及方法,包括第一加法器、第二加法器、第三加法器、第四加法器、d轴控制器、q轴控制器、d轴补偿器和q轴补偿器;d轴控制器的输入端连接至第一加法器的输出端,第三加法器的第一输入端连接至d轴控制器的输出端,第二输入端连接至d轴补偿器的输出端,d轴补偿器的输入端连接状态量;第三加法器输出为d轴调制信号;q轴控制器的输入端连接至第二加法器的输出端,第四加法器的第一输入端连接至q轴控制器的输出端,第二输入端连接至q轴补偿器的输出端,q轴补偿器的输入端连接状态量;第四加法器输出为q轴调制信号。本发明具有稳定性好、稳态精度高、动态响应波动小且速度快的特点。
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公开(公告)号:CN202260481U
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201120308170.8
申请日:2011-08-23
Applicant: 武汉钢铁(集团)公司 , 华中科技大学
Abstract: 本实用新型提供一种用于三相四线制配电网的动态电压恢复器,包括串联在接入电网与恢复器输出端之间的耦合单元,与耦合单元连接的桥式逆变器、滤波单元、直流储能单元和对直流储能单元进行充电的充电单元,其耦合单元的隔离的三个单相变压器TA、TB、TC的副边分别串入三相供电电网,三个单相变压器TA、TB、TC的原边与逆变器侧的滤波单元相连,三个双向晶闸管分别并联在三个单相变压器TA、TB、TC的副边作为电子开关。三个接触器用来对三个双向晶闸管分进行投切的控制。三个单相桥式逆变器的输入端并联后与超级储能电容器C1并连,超级储能电容器C1通过充电电阻R与三相全桥整流电路的输出端连接,三相全桥整流电路的输入端通过三相变压器T连接到接入电网端Us。
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