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公开(公告)号:CN111049414A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010001430.0
申请日:2020-01-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种全控H桥变换器基于周期性均衡轮换工作机理的主动温度控制策略。具体实现步骤如下:1、以全控H桥变换器交流侧端口电压参考波的两个基频周期为一个轮换周期,根据输入电流与交流侧端口电压参考波的极性特征,将每个轮换周期分为八个工作区域;2、根据每个工作区域内不同的工作机理,提供两种相应的开关方式轮换顺序,使得全控H桥变换器内所有全控型开关器件和反并联二极管周期性的均衡轮换使用,实现各种工况下全控H桥变换器内所有功率开关器件温度的均衡降低;3、通过设置三级开关选择器,使得全控H桥变换器内所有全控型开关器件在各个工作区域内准确接收相应的开关驱动信号,保证所有功率开关器件顺利完成均衡轮换工作。
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公开(公告)号:CN109301839A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811235718.3
申请日:2018-10-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明提供了一种适用于所有单周期控制的能量单向流动可控整流器,在电网含有非线性负载时实现静止无功补偿的技术,具体包括以下步骤:1、将若干个能量单向流动可控整流器并联连接后接入电网;2、当电网含有非线性负载时,使并联结构中一部分能量单向流动可控整流器的电流移相,产生电网所需要的无功功率;3、检测和提取公共耦合点处输入电流的谐波分量;4、将谐波分量均分后注入到其余的能量单向流动可控整流器中,达到抑制公共耦合点输入电流畸变的目的。本发明本发明提出的无功补偿技术能为电网提供所需的无功功率,同时还能减小或消除输入电流中的谐波,不需要传感器、锁相环就能完成对谐波电流的补偿,鲁棒性好,具有很强的广适性。
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公开(公告)号:CN108011535B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201711368128.3
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种适用于所有基于单周期控制的单向三相整流器(包括三相VIENNA整流器、三相无桥整流器及所有星接级联型三相整流器拓扑)的电流过零畸变的修正策略。具体包括以下步骤:首先确定系统的相关参数,然后计算电流畸变起始点、畸变时间和边界条件,最后基于以上计算参数引入补偿量。本发明根据单周期直接电流控制的特点,通过对电流移相控制信号反馈进行交叉注入,并与原移相反馈量进行叠加,从而在不增加系统复杂性的前提下,对能量单向流动三相整流器电流移相产生的过零畸变进行修正。本发明实现简单,可靠性高,为单周期控制过程中出现的电流过零畸变问题提供了一种行之有效的修正方法,拓宽了单周期控制的应用范围。
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公开(公告)号:CN108039812B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201711366316.2
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H02M1/00
Abstract: 本发明提供了一种单周期控制的电力电子变流器功率因数超前滞后控制策略。具体包括以下步骤:首先确定电力电子变流器输入输出的相关参数;然后根据移相要求进行相关控制参数计算;最后根据控制参数在电流反馈回路中引入比例移相环节,并将该输出信号叠加到原电流反馈回路中。本发明根据单周期直接电流控制特点,通过在电流反馈中增加比例移相环节,使系统在满足有功控制要求的同时,通过控制电流的相位,产生所需的感性或容性无功。同时本发明无需额外的电压传感器、滤波器和锁相环,实现简单,鲁棒性强,为单周期控制提供了一种行之有效的功率因数角超前滞后控制方法。
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公开(公告)号:CN108011535A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711368128.3
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02B70/126 , H02M7/2173 , H02M1/088 , H02M1/12 , H02M1/42 , H02M1/4216
Abstract: 本发明提供了一种适用于所有基于单周期控制的单向三相整流器(包括三相VIENNA整流器、三相无桥整流器及所有星接级联型三相整流器拓扑)的电流过零畸变的修正策略。具体包括以下步骤:首先确定系统的相关参数,然后计算电流畸变起始点、畸变时间和边界条件,最后基于以上计算参数引入补偿量。本发明根据单周期直接电流控制的特点,通过对电流移相控制信号反馈进行交叉注入,并与原移相反馈量进行叠加,从而在不增加系统复杂性的前提下,对能量单向流动三相整流器电流移相产生的过零畸变进行修正。本发明实现简单,可靠性高,为单周期控制过程中出现的电流过零畸变问题提供了一种行之有效的修正方法,拓宽了单周期控制的应用范围。
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公开(公告)号:CN112271940B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202011244123.1
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明一种具有公共高压直流母线的五电平整流器及控制策略,属于AC/DC变换技术及其控制技术。该变换器提供了多种主功率电路,用于构成一对公共高压直流母线,极大降低了功率开关管的电压应力,克服了传统整流器由于功率开关管电压应力限制而不能产生高直流母线电压的缺点。本发明提供的整流器及控制策略平衡了输出侧各串联电容电压,即使在三相电网电压不平衡的情况下,也能保持正常工作,并且不需要使用庞大,笨重,接线复杂的工频移相变压器的隔离,极大简化了主功率电路拓扑,减少了功率开关器件的个数,提高了系统的工作效率,体积小,重量轻,成本低,控制简单,在中高压直流输电、大功率的中高压变频器等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114977859B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210745487.0
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种三相N模块级联式单向能流多电平变频器及控制方法,该变频器不需要任何隔离变压器,每相由N个相同结构的单向能流M电平单相变频器级联构成,N大于等于2,M大于等于2,总电平数为(N*M‑1)电平,所述三相N模块级联式单向能流多电平变频器交流输入侧采用星形连接,逆变输出侧采用开绕组连接方式;所述单向能流M电平变频器整流级由二极管整流桥和飞跨电容型M电平Boost变换器组成,所述单向能流M电平变频器逆变级由二极管箝位型M电平逆变器组成。本发明控制方法包括:整流级采用载波移相的方法实现多电平整流级的控制,逆变级通过载波层叠的调制方法产生每个全控型器件的PWM脉冲信号。
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公开(公告)号:CN114499244B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210132972.0
申请日:2022-02-07
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明一种中高压五电平整流器及直流电容电压平衡控制策略,属于AC/DC变换技术及其控制技术。该变换器提供多种主功率电路,在构成一对中高压直流母线的同时,极大降低开关管的电压应力,所提出的直流电容电压平衡控制策略,很好的解决了负载不平衡情况下四个直流电容电压的不平衡问题。本发明提供的五电平整流器及控制策略为克服传统二极管箝位式五电平变换器四个电容电压难以平衡的问题提供了一种有效的解决方案,提供了四个可以独立控制的直流电压输出端,并且不需要使用庞大,笨重的工频变压器,极大简化了主电路拓扑,减少了开关器件的个数,提高了系统的工作效率,体积小,成本低,广泛应用于中高压直流输电、大功率变频调速等领域。
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公开(公告)号:CN112910281A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110265048.5
申请日:2021-03-09
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明具有公共直流母线的无桥多电平整流器及控制策略,属于AC/DC变换技术及其控制技术。该变换器提供了多种主功率电路,每种主功率电路都由可以拓展的模块单元组成,用于构成一对公共高压直流母线,克服了由于功率开关管电压应力限制而不能产生高直流母线电压的缺点。本发明提供的整流器及其控制策略,大大降低了所需使用有源功率开关管的数量,大大降低了此类变换器的成本以及控制的复杂度,在获得多电平电压输出的基础上,可方便的实现飞跨电容电压的平衡控制,可灵活的实现任意电平数的扩展。在中高压直流输电、大功率的中高压变频调速等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN112838769A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110249091.2
申请日:2021-03-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明一种无变压器隔离的星接中高压变频调速系统及控制方法,属于中高压变频调速技术及其控制技术,该技术取消了传统中高压变频器使用的工频变压器和基于无工频变压器级联式多电平变换器的新一代中高压变频器中的高频隔离DC/DC变换环节,方案中每一相级联多电平整流器构成一对公共的中高压直流母线,可以与二极管箝位型或电容箝位型逆变电路直接相连,并且在整流级增加较少的硬件,可以使得逆变级和交流电机的三相定子绕组在不隔离的情况下直接采用星型连接,极大减小了变频器的体积、重量,大大降低了中高压变频器的系统结构与控制复杂度,以及运行过程的损耗,同时也极大提高了系统可靠性和整体效率,特别适用于中高压大功率变频调速领域。
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