一种混合式高压直流变压器及控制方法

    公开(公告)号:CN117833668A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211194208.2

    申请日:2022-09-28

    IPC分类号: H02M3/28 H02M1/32

    摘要: 本发明提供了一种混合式高压直流变压器及控制方法,其中,混合式高压直流变压器包括:模块化多电平换流器、绕组变压器、第一串联阀支路、钳位电路支路以及直流支撑电容支路,其中,所述模块化多电平换流器连接于绕组变压器的高压侧;所述第一串联阀支路连接于绕组变压器的低压侧;所述钳位电路支路与第一串联阀支路连接;所述直流支撑电容支路与钳位电路支路连接。本发明的混合式高压直流变压器提可靠性较高。

    基于朗道-斯图尔特振子的逆变器构网控制方法

    公开(公告)号:CN117526428A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202410014303.2

    申请日:2024-01-05

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24 H02M7/48

    摘要: 本发明提供了一种基于朗道‑斯图尔特振子的逆变器构网控制方法,具体为:所述控制方法包括:获取有功功率参考指令和无功功率参考指令;根据有功功率参考指令计算出参考电流正交向量,根据无功功率参考指令计算输出电压参考幅值;以参考电流正交向量作为朗道‑斯图尔特振子的外部同步扰动源,依据电压参考幅值,生成电压正交参考信号;根据电压正交参考信号,通过脉冲宽度调制,使逆变器产生稳定的交流电压。本发明无需额外的平滑控制计算和控制切换,利用朗道‑斯图尔特振子外部扰动同步特性实现了并网孤岛平滑切换。

    一种四端口直流断路器控制方法

    公开(公告)号:CN113972635B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111281275.3

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明提供一种四端口直流断路器及其控制方法,所述四端口直流断路器中,第一端口、第二端口、第三端口和第四端口依次连接,构成4条支路:第一支路(Path1)、第二支路(Path2)、第三支路(Path3)和第四支路(Path4),所述第一端口和第三端口连接构成第五支路(Path5),所述第二端口和第四端口连接构成第六支路(Path6);所述第五支路(Path5)中设有第一电力电子开关;所述第六支路(Path6)中设有第二电力电子开关。本发明通过拓扑优化来减少电力电子开关的数量,系统成本将显著下降。此外,通过本发明可在四端口直流断路器所连的任一线路发生故障时,实现故障电流多路协调关断。

    电场传感装置和方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116930629B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311188214.1

    申请日:2023-09-15

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01R29/12

    摘要: 本申请提供一种电场传感装置和方法。该装置包括:测量系统和薄膜铌酸锂制成的传感探头,两者通过光纤连接;传感探头包括薄膜铌酸锂环形波导、薄膜铌酸锂直波导、薄膜铌酸锂平板、缓冲层和支撑材料,薄膜铌酸锂环形波导、薄膜铌酸锂直波导组成谐振腔;测量系统用于输出频率锁定至谐振腔的谐振频率的激光信号至传感探头,并接收通过谐振腔后输出的光信号;测量系统还用于将光信号转换为电信号,并根据电信号,获取谐振腔的谐振峰在频率方向上的移动;根据谐振腔的谐振峰在频率方向上的移动,计算出外界电场变化值。本装置可提高电场传感器的灵敏度并减小器件体积,增加电场传感装置的环境稳定性。

    一种可关断换流器的缓冲均压电路及换流器拓扑结构

    公开(公告)号:CN117013817A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210493884.3

    申请日:2022-04-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02M1/34 H02M1/32

    摘要: 本发明适用于换流器领域,提供了一种可关断换流器的缓冲均压电路及换流器拓扑结构,所述缓冲均压电路包括缓冲电路和均压电路,所述缓冲电路和均压电路并联;所述缓冲电路包括与可关断器件并联的电容电阻支路和缓冲支路;所述电容电阻支路包括相互串联的缓冲电容和缓冲电阻;所述缓冲支路与缓冲电阻并联;所述缓冲支路在可关断器件关断时导通,将缓冲电阻短路。通过设置与缓冲电阻Rs并联的缓冲支路,在可关断器件关断时,通过控制缓冲支路的导通,对缓冲电阻造成短路,避免缓冲电阻上的电压过高,损坏可关断器件。

    一种模块化多电平换流器子模块及其控制方法

    公开(公告)号:CN112909986B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110164454.2

    申请日:2021-02-05

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供一种模块化多电平换流器子模块及其控制方法,所述子模块包括:上下管主电路,上下管主电路包括上管半导体器件S1和下管半导体器件S2*;所述上管半导体器件S1反并联第一开关器件D1;上管半导体器件S1的第二电极连接下管半导体器件S2*的第一电极;所述上管半导体器件S1的第一电极连接直流电容CDC的一端;下管半导体器件S2*反并联第二开关器件D2*;下管半导体器件S2*的第二电极连接直流电容CDC的另一端;所述下管半导体器件S2*中设有中心可控击穿区域。本发明的模块化多电平换流器子模块完全省略传统MMC模块方案中的出口处的旁路晶闸管,从而降低子模块制造的体积和成本并简化系统的运行控制方案。

    功率半导体器件及其制作方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116504825A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310762806.3

    申请日:2023-06-27

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请提供了一种功率半导体器件及其制作方法,该功率半导体器件包括第一材料层以及形成于所述第一材料层上下两侧的第二材料层和第三材料层;所述功率半导体器件包括有源区和终端区;有源区包括位于所述第一材料层的第一掺杂区、位于所述第二材料层的第二掺杂区、位于所述第三材料层的第三掺杂区、阳极区以及阴极区;终端区包括位于所述第一材料层的第一终端区以及位于所述第二材料层和所述第三材料层的第二终端区和第三终端区;其中,所述第一终端区的厚度大于所述第一掺杂区的厚度,并且所述第二终端区和所述第三终端区的至少之一的表面高于对应的掺杂区的表面。本申请可提升功率半导体器件的阻断能力和最高运行结温。