一种电磁式串联型输电线路双向电压自适应调节方法

    公开(公告)号:CN112821408B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202110052808.4

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种电磁式串联型输电线路双向电压自适应调节方法,它属于配用电网与分布式电源并网领域,其解决了供配电线路长导致的末端电压偏低,尤其是分布式电源高渗透率接入所造成的线路末端电压越高限的问题,利用实时计算方法对完成对电磁式串联型输电线路双向潮流控制主电路的实时自动控制;通过对输入端和输出端电压电流信息的采集,利用线路阻抗自适应提取方法得到线路实时阻抗值,再经线路调整电压实时计算模块得到端子转接驱动电路的驱动脉冲信号,从而最终控制电磁式串联型输电线路双向潮流控制主电路中各相电路的有载分接头,实现配电系统线路附加串联电压的幅值与相位的自适应独立调节。

    一种110kV及以上电压等级单相电磁式串联型输电线路潮流控制拓扑电路

    公开(公告)号:CN113497446A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110051894.7

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种高电压等级单相电磁式潮流控制器拓扑电路,其以电磁式功率变换方式解决输电网线路潮流的有效控制和并联线路潮流的平衡,以及输电网合环运行时双侧电源的平衡供电。它主要包括单相降压变压器、单相电压移相器和电压调节变压器三个子系统,其中,单相降压变压器由闭合铁心磁路、一、二次绕组等组成;单相电压移相器由闭合铁心磁路、一、二次绕组及移相机构等构成;单相电压调节变压器由闭合铁心磁路、一次绕组、多分接头线圈、有载调压分接开关等构成。本发明提供的技术方案是通过单相降压变压器、单相电压移相器和电压调节变压器进行三重电磁感应变换,对接入线路附加串联电压的幅值与相位分别调节,从而实现线路潮流的控制。

    一种单相或三相电磁式串联型双向电压调节拓扑电路

    公开(公告)号:CN112821407B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202110051895.1

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本发明公开了属于配用电网与分布式电源并网领域的一种单相或三相电磁式串联型双向电压调节拓扑电路,主要包括闭合铁芯磁路、一次绕组、多分接头二次线圈、有载调压分接开关等部分。多分接头二次线圈与有载调压分接开关连接构成二次调节绕组,经过闭合的铁芯磁路实现一次绕组与二次绕组之间的电压变换、功率转换,通过有载分接开关的选择,进行二次绕组电压的增、减及极性调节。本发明既能解决供配电线路长导致的线路末端电压偏低的问题,也能解决分布式电源高渗透率接入所造成的线路末端电压越高限的问题,实现线路末端电压的有效控制。

    一种电磁式串联型输电线路双向电压自适应调节方法

    公开(公告)号:CN112821408A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110052808.4

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种电磁式串联型输电线路双向电压自适应调节方法,它属于配用电网与分布式电源并网领域,其解决了供配电线路长导致的末端电压偏低,尤其是分布式电源高渗透率接入所造成的线路末端电压越高限的问题,利用实时计算方法对完成对电磁式串联型输电线路双向潮流控制主电路的实时自动控制;通过对输入端和输出端电压电流信息的采集,利用线路阻抗自适应提取方法得到线路实时阻抗值,再经线路调整电压实时计算模块得到端子转接驱动电路的驱动脉冲信号,从而最终控制电磁式串联型输电线路双向潮流控制主电路中各相电路的有载分接头,实现配电系统线路附加串联电压的幅值与相位的自适应独立调节。

    一种单相或三相电磁式串联型输电线路潮流控制拓扑电路

    公开(公告)号:CN112821403A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110052809.9

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本发明公开了属于输配电网及分布式电源并网领域的一种单相或三相电磁式串联型潮流控制器拓扑电路,所述单相或三相电磁式串联型潮流控制器拓扑电路主要包括配电系统的三相电源和电磁式串联型潮流控制器;电磁式潮流控制器包括三相电压移相部分和电磁式电压调节变压器部分;其中电压移相部分由闭合铁芯磁路、一次绕组、二次绕组以及移相机构组成;电压调节变压部分由闭合铁芯磁路、一次绕组、多分接头调节绕组、有载调压分接开关组成;本发明通过单相或三相电磁式串联型潮流控制器拓扑电路进行二重电磁感应变换,从而实现线路有功潮流和无功潮流的控制,避免事故期间潮流转移导致恶性事件发生,实现两电源之间相互变电、送电,互为备用,可靠性高,并保证重要负荷的不间断供电。

    LLC谐振变换器优化设计方法

    公开(公告)号:CN104917396B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510355688.X

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 一种LLC谐振变换器优化设计方法,包括步骤:A、获取LLC谐振变换器性能参数;B、将LLC谐振变换器电路变换为等效电路;C、根据谐振回路功率因数角为零的条件,确定过载条件下LLC谐振变换器励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q之间的第一关系;D、根据电压增益与归一化工作频率极值点之间的关系,确定LLC谐振变换器励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q之间的第二关系;E、结合所述第一关系与第二关系,求取LLC谐振变换器励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q;F、基于所述励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q,确定LLC谐振变换器的谐振电感、励磁电感和谐振电容值。通过采用本发明方法,能够实现LLC谐振变换器的转换效率和安全性兼顾的设计策略。

    LLC谐振变换器优化设计方法

    公开(公告)号:CN104917396A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510355688.X

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 一种LLC谐振变换器优化设计方法,包括步骤:A、获取LLC谐振变换器性能参数;B、将LLC谐振变换器电路变换为等效电路;C、根据谐振回路功率因数角为零的条件,确定过载条件下LLC谐振变换器励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q之间的第一关系;D、根据电压增益与归一化工作频率极值点之间的关系,确定LLC谐振变换器励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q之间的第二关系;E、结合所述第一关系与第二关系,求取LLC谐振变换器励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q;F、基于所述励磁电感与谐振电感比值m与品质因数Q,确定LLC谐振变换器的谐振电感、励磁电感和谐振电容值。通过采用本发明方法,能够实现LLC谐振变换器的转换效率和安全性兼顾的设计策略。

    一种三相电磁式串联型输电线路双向电压自适应调节装置

    公开(公告)号:CN113497447B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202110051727.2

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种三相电磁式串联型输电线路双向电压自适应调节装置,它属于配用电网与分布式电源并网领域,主要包括电磁式双向输电线电压调节电路和输电线路电压补偿控制部分。闭合的铁心磁路实现串联调压绕组与并联取能绕组之间的功率变换,建立起二次调节绕组各分接头之间的电压与极性,再通过有载分接开关的选择,进行串联调压绕组电压的增、减及极性调节,一次绕组并联连接于供配电线路上,二次调节绕组串联连接于供配电线路与被调节对象之间。适合供电半径较大的配电台区与分布式电源的任意容量比例组合的场合,解决了分布式电源高渗透率接入造成的长配电线路末端电压越限问题。

    一种110kV及以上电压等级三相电磁式串联型输电线路潮流控制拓扑电路

    公开(公告)号:CN113541145B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202110051893.2

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种三相高压电磁式潮流控制器拓扑电路,其以电磁式功率变换方式解决高压输配电网线路潮流功率和并联线路潮流的控制,以及合环运行时双侧电源的平衡供电。它主要包括三相降压变压器、电压移相器和电压调节变压器三个子系统,其中,三相降压变压器由闭合铁心磁路、一、二次绕组等组成;三相电压移相器由闭合铁心磁路、一、二次绕组以及移相机构等构成;三相电压调节变压器由闭合铁心磁路、一次绕组、多分接头调节线圈、有载调压分接开关等构成。本发明提供的技术方案是通过三相降压变压器、电压移相器和电压调节变压器进行三重电磁感应变换,对其接入线路附加串联电压的幅值与相位分别调节,进而可实现线路潮流的控制。

    基于旋转移相变压器的电压源型动态无功补偿器控制方法

    公开(公告)号:CN114899836A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210400630.2

    申请日:2022-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转移相变压器(Rotary Phase Shifting Transformer,RPST)的电压源型动态无功补偿器控制方法,它属于配电网无功补偿领域;本发明所述控制方法主要包括功率外环控制、电流内环控制以及RPST角度生成部分;该控制方法是通过控制两台RPST的一、二次绕组的相对位置角合成幅值和相位可调的电压相量,调节电压源型动态无功补偿器的补偿电容器两侧电压,进而连续改变动态无功补偿器补偿电流的大小和方向;动态无功补偿器可实现连续、双向无功补偿,具有易高电压化、大容量、低谐波、易运维、低成本、强抗冲击能力等优势,且对于单方向补偿感性负荷的情形装备的性价比更高。

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