一种MMC子模块开路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN108872842B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201810593897.1

    申请日:2018-06-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种MMC子模块开路故障诊断方法,其通过构造基于子模块电容电压值的随机矩阵,并利用单环定理分析所构造随机矩阵的特征值分布以判定MMC运行状态;若检测到子模块开路故障,对故障桥臂子模块电容电压进行统计分析,以定位故障子模块。本发明可兼容单/多子模块开路故障诊断,且所使用的子模块电容电压值已存在于现有MMC控制系统中,因此不需要额外的硬件资源。此外,由于本发明故障诊断基于数据分析完成,并不依赖于MMC解析模型,因此对系统参数的不确定性不敏感,具有较强的鲁棒性。

    一种基于主动旁路的MMC单相交流接地故障热冲击平抑控制方法

    公开(公告)号:CN108270349B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201810084527.5

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于主动旁路的MMC单相交流接地故障热冲击平抑控制方法,通过对MMC实施中点移位控制策略和主动旁路控制策略,可以在不闭锁换流站的前提下,有效解决MMC器件热分布不均的问题,为交直流电网提供无功和有功支撑,提高MMC及其器件的可靠性和稳定性,提高交流故障穿越能力。本发明中点移位控制策略解决MMC中三相之间热分布不均问题,并在各相中产生新增的冗余子模块;主动旁路控制策略则利用新增的冗余子模块进行轮换旁路,有效解决同一桥臂内不同子模块热分布不均问题;同时,本发明利用过流能力强的双向晶闸管旁路子模块,避免MMC子模块下管IGBT及其反并联二极管长时间通过较大电流而过热损坏。

    基于主动旁路及对称调制的混合型MMC热应力不均平抑方法

    公开(公告)号:CN109980981A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910281562.0

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于主动旁路及对称调制的混合型MMC热应力不均平抑方法,该方法在混合型MMC正常运行工况下,通过使用半桥子模块并联的晶闸管主动旁路半桥子模块来平抑半桥子模块中最高结温器件的热应力,以及通过对称调制方法来平抑全桥子模块最高结温器件的热应力。该方法在对混合型MMC换流器的电压、电流输出等性能均无影响的前提下,显著降低了混合型MMC的半、全桥子模块中结温最高器件的结温,减小了子模块内部器件热不均程度,对提升混合型MMC换流器的运行效率与寿命具有重要意义。

    基于中点移位控制的MMC热应力不均平抑方法

    公开(公告)号:CN108322075B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201810085047.0

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于中点移位控制的MMC热应力不均平抑方法,该方法在电网发生不对称接地故障时通过中点移位,改变MMC交流侧输出电压来平衡三相桥臂直流电流,从而使三相的开关器件损耗趋于一致,达到平衡子模块热应力的目的。本发明方法在保证MMC传输功率不变,维持交流侧电流原始输出条件下,平衡不对称接地故障情况下换流器三相桥臂直流电流,显著降低各相子模块开关器件热应力差异,提升MMC系统在电网不对称接地故障下的可靠性。

    一种电感值均匀变化的可调电感装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN107895642B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201711174999.1

    申请日:2017-11-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电感值均匀变化的可调电感装置及其使用方法,装置主体包括依次配合的沟槽凸轮,齿条,齿轮,丝杆螺母和滑块。通过沟槽凸轮转动经过中间装置传动最终带动设置在滑块上的第二磁芯直线滑动。通过沟槽凸轮上的修正槽实现凸轮匀速转动时,装置的电感量均匀变化。更进一步地,本发明在齿轮与齿条间设有第一倍率齿轮和第二倍率齿轮,通过调整传动比来适应不同磁芯的有效调整距离。本发明具有稳定性高,电感量变化均匀和调节方便的特点。此外,本发明装置的适用范围广。

    一种应用于低压配电终端的自组织电能路由器

    公开(公告)号:CN107134914B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710414906.1

    申请日:2017-06-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于低压配电终端的自组织电能路由器,包括变换器组、内部功率总线、设备接口、功率开关阵列和控制单元,变换器组的每个单体变换器的输入/输出均可通过功率开关切换到不同的内部功率总线,设备接口也可通过功率开关与内部功率总线相连。本发明电能路由器采用通用的H桥拓扑作为变换器的基本结构,通过开关阵列的动作,对路由器内部进行重构,实现功率电路和设备接口的复用。该电能路由器设备接口兼容目前常用的各类发电设备和用电设备,各类发电设备可在不外接并网变流器的基础上直接与电能路由器相连,从而降低了系统的总成本,并实现设备的“即插即用”。

    一种在线检测绑定线老化过程的检测电路及检测方法

    公开(公告)号:CN108982998A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810763741.3

    申请日:2018-07-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种在线检测绑定线老化过程的检测电路及检测方法,测试电路包括:数字信号处理器、驱动电路、功率开关管、受控恒流电源电路、第一电压检测电路、第二电压检测电路、负载电流采样单元、绑定线健康状态评估单元;测试方法包括:当功率开关管处于导通状态时,利用第一电压检测电路获取门极辅助发射极至功率发射极的寄生电阻值。利用第二电压检测电路获取门极辅助发射极寄生电阻与功率发射极绑定线寄生电阻之和。随后,绑定线健康状态评估单元分别计算出门极辅助发射极寄生电阻与发射极功率绑定线寄生电阻值。本发明,通过门极辅助发射极绑定线寄生电阻的实时检测,可以避免由门极绑定线脱落所引起的开路或者是功率开关管失控等失效模式。

    一种基于ARM CortexM4内核处理器的在线调试系统

    公开(公告)号:CN106547694B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610933431.2

    申请日:2016-10-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于ARM CortexM4内核处理器的在线调试系统,包括一台上位机和多台下位机(采用CortexM4内核处理器),上位机与下位机通过以太网通信。本发明调试系统使用CortexM4处理器的DMA功能,可在极小影响主程序运行的情况下对程序中的全局变量进行高频多次读取并将数据打包通过以太网发送至上位机进行分析;故本发明可应用于嵌入式系统调试,工程师使用本发明可以对嵌入式系统进行远程实时调试,调试对原程序的运行的影响极小,并且可以同时调试多个嵌入式系统。

    基于PWM/二极管混合整流结构的直流配电网能量路由器及其控制方法

    公开(公告)号:CN108270356A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810084539.8

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PWM/二极管混合整流结构的直流配电网能量路由器及其控制方法,包括高压侧功率变换单元、低压侧PWM/二极管混合整流单元和中高频三相交流变压器,用于实现直流配电网中不同电压等级直流母线的互联;低压侧PWM/二极管混合整流单元包括一个低压侧PWM整流单元和若干低压侧二极管整流单元,低压侧PWM整流单元采用基于全控器件的交直流变换拓扑,低压侧二极管整流单元采用基于二极管不控器件的三相不控整流拓扑;中高频三相交流变压器采取一入多出的耦合方式。本发明能量路由器可实现电能双向传输,控制简单可靠,通流能力强,所用器件少,成本大为降低。当负载功率波动时,可自适应调整功率输出。

    一种可以实现分布式MPPT的集中式光伏发电系统

    公开(公告)号:CN106941263A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710271329.5

    申请日:2017-04-24

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E10/563 Y02E10/58 H02J3/385 H02M3/156 H02M3/3353

    Abstract: 本发明公开了一种可以实现分布式MPPT的集中式光伏发电系统,包括光伏组件、光伏优化器、电压补偿器和并网逆变器,系统中每个光伏组件输出端连接一个Buck型光伏优化器,用以实现每个光伏组件的最大功率跟踪,光伏优化器的输出端串联形成组串;每个组串连接一个隔离型的DC/DC变换器即电压补偿器,其输入端连接直流母线,输出端串联接入组串中;多个组串并联形成光伏阵列,连接并网逆变器并网发电;光伏优化器、电压补偿器和并网逆变器通过功率信号复合调制通信的方式进行通信。本发明使光伏阵列的功率最大化,同时解决了组件级、组串级的失配问题,所提出的通信实现不需要额外的布线和通信模块,通信成本低,维护简单。

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