一种面向高功率变化场景的直流微电网两级协同控制方法

    公开(公告)号:CN108539728A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810379102.7

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明提供的一种面向高功率变化场景的直流微电网两级协同控制方法,包括:对直流微电网内部分布式电源并网点的电压进行实时监测;判断电压是否在设定范围内,若是,则保持直流微电网内部分布式电源的自主下垂控制,若否,则对连接并网点的微电网级本地储能装置发出充放电指令对并网点电压进行调控。本发明通过在电压稳定时保持直流微电网内部分布式电源的自主下垂控制,不稳定时对分布式电源和本地储能装置进行协同控制,实现底层自主控制和上层集中控制,能够在减少网内通信的同时,保证网内的功率平衡与电压稳定,解决了现有对等控制的分散性导致网内功率不平衡、电压质量下降,导致系统不稳定的技术问题。本发明还提供对应的系统。

    一种温度传感器
    34.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209559360U

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201821965998.9

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种温度传感器,所述传感器采用硅微桥双层膜结构,且制作在SOI器件上,下层为SOI器件的顶层硅,所述顶层硅上通过离子注入工艺形成压敏电阻;上层为通过溅射工艺形成的金属铝层;所述硅微桥下方悬空,且不与所述SOI器件的衬底硅相连接。该传感器结构相对稳定,且灵敏度高,硅微桥为可动结构,发生热膨胀时,压敏电阻值发生变化,通过电路的连接可以检测出电阻值的变化,基于电阻值的变化与温度变化呈现的数值关系,从而实现温度的测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种MEMS温度传感器及其开关柜测温系统

    公开(公告)号:CN207317959U

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201721250354.7

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本实用新型提供了一种MEMS温度传感器及其开关柜测温系统,所述温度传感器包括前端结构、后端电路、无线信号转换电路和供能电路,所述前端结构采用悬臂梁结构,一悬臂梁的一端固定,另一端悬空;并且所述悬臂梁为铝层和SOI器件层硅层的双层结构;所述后端电路包括CMOS开关电容放大器,所述CMOS开关电容放大器将所述前端结构生成的电信号进行放大;所述无线信号转换电路接收后端电路的所述电信号,并通过天线发送;所述供能电路用于通过无线方式对所述MEMS温度传感器供电。MEMS温度传感器实现了微小化、测温精度高、可靠性高,并且有效稳定地实现对开关柜温度的测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于硅微桥压阻式MEMS温度传感器的温度检测系统

    公开(公告)号:CN209541940U

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201821966031.2

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于硅微桥压阻式MEMS温度传感器的温度检测系统,所述系统包括传感模块、通信模块、数据模块、以及展示模块;其中,所述传感模块包括硅微桥压阻式MEMS温度传感器以及与其连接的边缘计算模块,用于实现温度测量;所述通信模块,用于将所述传感模块的温度测量数据无线传输至所述数据模块;所述数据模块,用于接收温度测量数据;所述展示模块,用于所述温度测量数据的显示与处理。该温度检测系统实现了温度数据的精确测量,且采用无效传输,结构简单,易于布置,使得该系统的通用性更强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多电平隔离式双向DCDC变换电路

    公开(公告)号:CN208433914U

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201820601352.6

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本实用新型提供的一种多电平隔离式双向DCDC变换电路,包括:第一多电平全桥变换器、变压器和第二多电平全桥变换器;所述第一多电平全桥变换器通过所述变压器连接所述第二多电平全桥变换器;所述第一多电平全桥变换器和所述第二多电平全桥变换器不连接所述变压器的连接端为输入端或输出端,所述第一多电平全桥变换器和所述第二多电平全桥变换器均为飞跨电容嵌位三电平桥臂构成的全桥变换器。本实用新型中,第一多电平全桥变换器和第二多电平全桥变换器为可以产生五电平输出电压状态的多电平全桥变换器,相对于传统的采用两电平桥臂的全桥变换器,输出电压能力也可以提高一倍,可以较大程度的提高隔离式双向DC/DC变换器的输出电压等级。

    一种交直流混合配用电系统的电路拓扑结构

    公开(公告)号:CN207320834U

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201721313598.5

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本实用新型涉及一种交直流混合配用电系统的电路拓扑结构,所述配用电系统包括:交流中压配电网、交流低压配电网、直流中压配电网、直流低压配电网;其中,交流中压配电网、交流低压配电网、直流中压配电网、直流低压配电网通过电力电子变换器实现交直流互联;交流中压配电网、交流低压配电网与直流低压配电网用于接入交流负载和直流负载;直流中压配电网、直流低压配电网与交流低压配电网用于接入发电装置,直流低压配电网、直流中压配电网用于接入储能设备;配用电系统的接线拓扑结构为手拉手闭环接线方式。该交直流混合配用电系统的电路拓扑结构可以实现常用交流技术体系与直流技术体系的良好兼容,支持多重负载的灵活接入。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于避雷器的复合式直流卸荷电路的控制方法

    公开(公告)号:CN109921452B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN201910253130.9

    申请日:2019-03-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于避雷器的复合式直流卸荷电路的控制方法,包括:测量网侧换流站直流输入功率和交流侧输出功率,计算复合式直流卸荷电路需要消耗的功率差额;测量直流输电线路电压,将所述直流输电线路电压与直流输电线路参考值比较,获取直流卸荷电路触发信号;根据所述功率差额和所述直流卸荷电路触发信号形成控制所有直流卸荷子模块的脉冲信号;同步所有直流卸荷子模块的脉冲信号,保证所有直流卸荷子模块的同步工作。本发明通过对每组直流卸荷之模块的控制信号进行延时处理,可保证所有的直流卸荷子模块能够同步工作。

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