-
公开(公告)号:CN113972635A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111281275.3
申请日:2021-11-01
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN113949296A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111212639.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种换流电路,涉及电流变换电路技术领域。所述电路包括滤波电容、换流电抗器和换流器;所述滤波电容与交流端口并联连接;所述换流电抗器与交流端口串联连接;所述换流器包括与换流电抗器连接的桥臂,所述桥臂由一个或多干个串联的单元电路组成,所述单元电路包括并联连接的电流通断控制部件和过电压抑制部件。本发明所提出的换流电路,不仅可靠性高,而且利于电路参数的设计。
-
公开(公告)号:CN113938043A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111107949.8
申请日:2021-09-22
Applicant: 清华大学
IPC: H02M7/487 , H02M7/5395 , G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种有源中性点箝位型变流器双脉冲测试方法,所述方法包括步骤:采用第一测试时序和第二测试时序测试有源中性点箝位型变流器的单相桥臂中的电压路径。本发明的有源中性点箝位型变流器双脉冲测试方法可以覆盖有源中性点箝位型三电平变流器的所有开关工况,提高了测试效率。
-
公开(公告)号:CN113626971A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010387165.4
申请日:2020-05-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于交直流解耦的直流变压器仿真建模方法及系统,所述方法包括,首先,基于模块化组合型直流变压器中各个子模块输入侧和输出侧的连接方式,对组合型直流变压器的各个子模块输入侧和输出侧进行等效解耦,获取第一解耦等效模型;然后,基于所述第一解耦等效模型,将模块化组合型直流变压器中任一子模块中的双有源全桥DC‑DC变换器进行等效解耦,获取第二解耦等效模型;最后,基于第一解耦等效模型与第二解耦等效模型,将一个或多个由各个子模块组成的模块集进行组合,获取模块化组合型直流变压器快速等效模型。上述建模方法适用于任何高压大容量的大规模模块化组合型直流变压器,普适性强,且提高了仿真精度和仿真效率。
-
公开(公告)号:CN112557771B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011389242.6
申请日:2020-12-02
Applicant: 清华大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明涉及一种温度稳定的高灵敏度微型电场传感器,所述电场传感器自下而上依次设有衬底、缓冲层和一维光子晶体;所述一维光子晶体由脊波导和在所述脊波导一个维度上呈周期性排列的微纳结构组成,所述脊波导为TiO2‑LN‑TiO2三层结构;在一维光子晶体的两侧分别设有天线和电极,所述天线和电极相连,其中所述天线用于感应外界的电场,所述电极将天线感应到的电场加载到一维光子晶体上。本发明所提供的电场传感器体积小、灵敏度高、动态范围大,且避免了温度变化对传感器测量准确性的影响。
-
-
公开(公告)号:CN113376478A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110693367.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于边缘检测的输电线路雷击或短路故障定位方法,所述故障定位方法包括步骤:对故障起始时刻t进行标定:利用Canny算子求取去工频暂态波形的Canny能量谱;计算Canny能量谱阈值及标定出目标信号的故障起始时刻t,依据所述标定步骤,计算出输电线路的两端的暂态信号分别到达信号测量点的时间差,利用双端测距公式进行故障定位。本发明所提供的基于边缘检测的输电线路雷击或短路故障定位方法可对雷击线路、低阻接地短路故障、高阻接地短路故障等都具有较高的定位精度。本发明所提供的基于边缘检测的输电线路雷击或短路故障定位方法受故障类型的影响小,抗噪能力强,定位精度高,具有较强的鲁棒性。
-
公开(公告)号:CN113315359A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110494698.7
申请日:2021-05-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于高压直流输电领域和直流故障穿越技术领域,涉及一种直流模块化多电平卸荷电路的卸荷方法。本发明卸荷方法涉及的主电路结构由一个多电平桥臂与卸荷电阻构成。其中,多电平桥臂可以输出连续可调的电压,从而实现对于卸荷电阻上电压和功率的控制。桥臂通过交替输出正负电压,保证流入桥臂的平均功率为0,保证电容电压在额定值附近波动。卸荷电路采用方波控制,方波的正电平值和正电平的占空比由卸荷功率控制器与桥臂平均功率控制器决定。根据方波参考波生成脉冲控制信号。本发明的卸荷方法简单,易于实现。
-
公开(公告)号:CN113311294A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110860798.7
申请日:2021-07-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供的基于时域反演的分支线路短路故障定位方法,包括步骤:选择电路网络的一个端点,测量故障产生的暂态信号f(t);对所述暂态信号f(t)进行时域反演操作后注入所述电路网络;将所述电路网络中带分支的线路拆分成一维线路,在每条所述一维线路沿线设置短路支路作为猜测故障点,短路电流能量是以所述猜测故障点的故障位置为变量的函数;求解所述短路电流能量的最大值的优化问题,以对故障点进行定位。本发明所提供的故障定位方法适用于任意带分支的复杂网络,定位过程不需要对短路支路位置进行穷举,物理背景清晰,计算的速度更快并且精度较高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-