一种能量回馈大容量高频变压器测试电源拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN115459610A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210933444.5

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: H02M5/458

    摘要: 本发明属于大容量高频变压器测试的供电技术领域,具体涉及了一种能量回馈大容量高频变压器测试电源拓扑及控制方法,旨在解决现有技术大容量高频变压器温度场测试中,供电拓扑消耗大量电能,造成资源浪费的问题。本发明包括:三相多绕组变压器,包括一个原边三相绕组,M+N个副边三相绕组;与副边三相绕组一一对应的M+N个AC/AC模块;第一谐振电容串联于第一个AC/AC模块与待测试大容量高频变压器高压侧之间;第二谐振电容串联于第M+1个AC/AC模块与待测试大容量高频变压器低压侧之间;第一旁路开关、第二旁路开关分别与第一谐振电容、第二谐振电容并联设置。本发明节约电能、资源占用少,模块化结构,试验电压范围宽,单个模块额定电压低,可重构性强。

    超高速电机驱动变频器的调制电压重构方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN114337463A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210016506.6

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: H02P27/024 H02P27/08

    摘要: 本发明属于变频器调制技术领域,具体涉及了一种超高速电机驱动变频器的调制电压重构方法、系统及设备,旨在解决现有技术无法在不增加硬件和变频器控制频率的基础上实现频率范围较宽的超高速电机驱动变频器的电压波形质量优化的问题。本发明包括:根据控制周期T进行变频器调制电压的计算,获得调制电压数据集;对于调制电压数据集中任意连续的两个离散数据点,通过曲线拟合进行数据重构,获得光滑的连续调制波;将光滑的连续调制波延后一个控制周期T后输出,作为重构的变频器调制电压。本发明可有效减小调制后变频器输出电压中的谐波分量,降低超高速电机定子电流谐波含量和推力脉动,提升超高速电机的驱动性能。

    V/v变压器牵引供电系统的同相供电装置、方法和系统

    公开(公告)号:CN114172383A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111302075.1

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: H02M5/12

    摘要: 本发明属于电力控制技术领域,具体涉及了一种V/v变压器牵引供电系统的同相供电装置和供电方法,旨在解决现有的V/v同相供电装置容量大、造价高的问题。本发明包括:第一变压器、第二变压器和单相背靠背变流器;第一变压器和第二变压器分别连接于V/v变压器的两个绕组并通过公共节点相连第一变压器和第二变压器分别连接单相背靠背变流器;单相背靠背变流器的第一输出端子通过第一变压器与用电电路相连另一端直接连接用电电路。本发明只需增加低容量单相电力电子设备即可实现多个牵引变电所的同相供电,同时消除了现有供电方案中的负序电流问题,提高了同相供电技术的经济性。

    电流源型混合式海上风场直流换流器

    公开(公告)号:CN110323958B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910598096.9

    申请日:2019-07-04

    IPC分类号: H02M7/483 H02M7/521 H02J3/38

    摘要: 一种电流源型混合式海上风场直流换流器,由一台12脉动换流器LCC、一台基于可关断器件的电流源型换流器TOD‑CSC的低压小容量辅助换流器、三台直流电抗器L1、L2和L3、两台多绕组变压器T1和T2构成。风场启动阶段,12脉动换流器LCC处于直通模式,作为辅助换流器的基于可关断器件的电流源型换流器TOD‑CSC建立风场交流内网电压,返送功率,实现风场机组的黑启动;风场机组发电阶段,输出功率不断增加,12脉动换流器LCC由直通模式转变为控制直流电压模式,承担功率输送任务,作为辅助换流器的基于可关断器件的电流源型换流器TOD‑CSC处于零有功功率运行状态。

    一种DC-DC变换器及控制方法

    公开(公告)号:CN107592017B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710785923.6

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 一种DC‑DC变换器及控制方法,由m个高频链单元组成。每个高频链单元包含n个级联的子模块(SMi),1≤i≤n、一个谐振电容(Cs)、一个谐振电感(Ls)、一台高频变压器(HFT)和一个低压直流侧H桥模块。正常运行过程中,n个级联的子模块产生带有直流偏置的高频方波电压,低压直流侧H桥模块产生高频方波电压;通过控制级联子模块产生的带有直流偏置的高频方波电压与低压直流侧H桥模块产生的高频方波电压之间的相位差,控制由高压直流侧向低压直流侧传输的功率。当高频链单元内任意一个级联的子模块(SMi)内部出现故障时,通过闭合其机械旁路开关(K)切除故障子模块,不影响DC‑DC变换器的正常运行。