一种半控型组合式主动换相换流器电路拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN118214308A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410568155.9

    申请日:2024-05-09

    摘要: 本发明提供一种半控型组合式主动换相换流器电路拓扑及控制方法,属于高压直流输电逆变器领域,所述的半控型组合式主动换相换流器包括四台半控型主动换相换流器、两台三绕组移相变压器、直流电抗器以及LC滤波器等。在运行过程中,四台半控型主动换相换流器中可控功率半导体器件工作在基频开关模式,开关频率与电网频率一致,分别输出三电平方波电流,经变压器后在网侧叠加合成多电平方波电流,有效降低输出电流谐波含量。与现有组合式主动换相换流器相比,本发明换流器输出电流谐波含量低且功率半导体器件使用数量少,可有效降低系统造价。

    一种中压光伏发电直流输送系统
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117039973A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310884023.2

    申请日:2023-07-18

    摘要: 本发明涉及输电技术领域,具体涉及一种中压光伏发电直流输送系统,用以解决现有的光伏输电系统输电成本高昂、效率低的问题。本发明的输电系统包括:依次连接的光伏电源单元、双有源桥型直流变压器单元、中压直流电缆单元、电流源型主动换相换流器换流器单元和输电入网单元;所述双有源桥型直流变压器单元包括N个功率模块;功率模块的输入端的正极与正极并联,负极与负极并联,并分别与光伏电源单元连接;功率模块的输出端级联后,由第1功率模块的输出端正极和第N功率模块的输出端负极与所述中压直流电缆单元连接。本发明通过在前级采用电流源型直流变换器,并与电流源型主动换相换流器换流器结合减少了电能变换级数,提高了输电效率。

    电流源型主动换相换流器的光伏高压直流输电系统

    公开(公告)号:CN116316780A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310302820.5

    申请日:2023-03-23

    IPC分类号: H02J3/36 H02M7/521 H02M3/335

    摘要: 本说明书涉及输电技术领域,公开了一种基于电流源型主动换相换流器的光伏高压直流输电系统,用以解决现有的输电系统中电流源型输电方系统的电能变换级数过高、电能损耗过大、输电效率低的问题。本发明的电流源型主动换相换流器的光伏高压直流输电系统,包括:依序连接的光伏电源模块、升压模块、高压直流传输模块、高压主动换相换流模块和输电入网模块;其中,所述升压模块包括低压主动换相换流器、中频变压器和高压不控整流桥。本发明通过低压侧采用电流源主动换相换流器和高压不控整流桥,无需额外DC/DC变换器可实现光伏发电最大功率跟踪,减少了一级电能变换,降低开关损耗,送端高压侧采用不控整流桥,实现能量单向流动降低了系统造价。

    单相电力电子变压器大信号仿真模型

    公开(公告)号:CN108959780B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN201810737971.2

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: G06F30/36

    摘要: 本发明涉及电力系统变压器仿真领域,具体涉及一种单相电力电子变压器大信号仿真模型,目的在于提高仿真速度。本发明的仿真模型包括级联H桥变换器等效大信号模型和双有源桥变换器等效大信号模型。其中,级联H桥变换器等效大信号模型由级联H桥变换器模块、第一受控电压源H1、第一受控电流源S1和支撑电容C1构成;级联H桥变换器模块包括4个输入信号以及4个输出端子;双有源桥变换器等效大信号模型由双有源桥变换器模块、等效电阻Req、等效电感Leq、输出侧电容C2、第二受控电压源H2和第二受控电流源S2构成;双有源桥变换器模块包括4个输入信号以及4个输出端子。本发明可以加快单相电力电子变压器在受到负载投切或故障等大信号扰动时的仿真速度。

    一种直流变压器电流断续控制方法

    公开(公告)号:CN114531037A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210094978.3

    申请日:2022-01-26

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 一种直流变压器电流断续控制方法,所述的直流变压器由多个谐振双有源桥变换器输入串联输出并联组成。在运行过程中,根据传输功率并利用各功率模块高压侧电容电压,轮换选择部分功率模块投入运行,其余功率模块开关器件闭锁。与现有控制技术相比,本发明可有效降低功率半导体器件运行损耗,从而提高系统电能传输效率。

    级联型直流变压器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112532062B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202011148810.3

    申请日:2020-10-23

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明属于直流变压器领域,具体涉及了一种级联型直流变压器及其控制方法,旨在解决作为直流变压器功率单元的变换器内部参数存在差异,导致高压侧电容电压发散,进而导致变压器无法正常运行的问题。本发明包括:级联型直流变压器包括N台隔离型DC‑DC功率变换单元以及2N‑1个均压单元;均压单元以级联方式嵌入N台隔离型DC‑DC功率变换单元的2N个高压侧H桥单元之间;N台隔离型DC‑DC功率变换单元的低压侧通过并联方式连接。每台隔离型DC‑DC功率变换单元包括一个高频变压器、三个H桥单元以及对应的母线电容。本发明通过均压单元实现隔离型DC‑DC功率变换单元的电压均衡化,避免高压侧电容电压出现发散现象,保证了级联型直流变压器运行的稳定性。

    一种直流变压器控制方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112054690B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010915410.4

    申请日:2020-09-03

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 一种直流变压器控制方法,所述的直流变压器由多单元隔离型串联谐振双有源桥变换器输入串联输出并联组成。在运行过程中,直流变压器内部部分功率模块采用断续50%占空比方波电压开环控制方式,部分功率模块采用变频移相电压闭环控制方式。与现有控制技术相比,本发明在保证直流变压器电压/功率灵活调控的同时,可有效提高系统电能传输效率。

    级联型直流变压器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112532062A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011148810.3

    申请日:2020-10-23

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明属于直流变压器领域,具体涉及了一种级联型直流变压器及其控制方法,旨在解决作为直流变压器功率单元的变换器内部参数存在差异,导致高压侧电容电压发散,进而导致变压器无法正常运行的问题。本发明包括:级联型直流变压器包括N台隔离型DC‑DC功率变换单元以及2N‑1个均压单元;均压单元以级联方式嵌入N台隔离型DC‑DC功率变换单元的2N个高压侧H桥单元之间;N台隔离型DC‑DC功率变换单元的低压侧通过并联方式连接。每台隔离型DC‑DC功率变换单元包括一个高频变压器、三个H桥单元以及对应的母线电容。本发明通过均压单元实现隔离型DC‑DC功率变换单元的电压均衡化,避免高压侧电容电压出现发散现象,保证了级联型直流变压器运行的稳定性。

    三级型交直流电力电子变压器直流母线电容预充电方法

    公开(公告)号:CN109450279B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201811473271.3

    申请日:2018-12-04

    IPC分类号: H02M7/219 H02M5/458

    摘要: 一种三级型交直流电力电子变压器直流母线电容预充电方法,在充电过程中,首先断开设备与交直流配电网的连接,在不同控制周期内,高压侧各相变换器轮换选择投入相应数量的功率模块PM,使其同时输出50%占空比的高频方波电压,且低压直流侧各相变换器SM输出同频同相方波电压,然后在低压侧通过控制辅助充电设备,经由电容CLFB与变压器漏感Lr所形成的谐振网络为高、低压侧直流母线电容进行充电。本发明可有效降低充电过程中系统的电流冲击,同时可使高、低压侧直流母线电容电压均升至额定工况运行值,从而减小设备在并网时的交流侧电流冲击。

    混合隔离型单相电力电子变压器

    公开(公告)号:CN111510007A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010315127.8

    申请日:2020-04-21

    IPC分类号: H02M7/219 H02M3/335

    摘要: 一种混合隔离型单相电力电子变压器,由电容隔离型变换器和高频变压器隔离型变换器组成。电容隔离型变换器由多个电容隔离型功率模块通过输入侧串联输出侧并联构成,可实现固定变比调压和电气隔离。高频变压器隔离型变换器采用多个高频隔离型功率模块通过输入侧串联输出侧并联构成,在实现电气隔离的同时亦可实现电压变比可配置。本发明可根据混合隔离型单相电力电子变压器所接入电网的电压等级,对两类隔离型变换器的数量及高频变压器原、副边线圈匝数比配置。与现有电容隔离型变换器拓扑相比,本发明可实现高低压侧电压等级变换的任意配置。本发明通过高频电容实现电力电子变压器高、低压侧电路的电气隔离,具有运行效率高、体积小等优点。