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公开(公告)号:CN119093453A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411197710.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/34
Abstract: 本发明提供了一种半波变频模块化多电平变换器的低频侧故障穿越控制方法,方法包括:低频侧电网故障发生后检测当前HWC‑MMC低频网侧处正序、负序电压d‑q轴分量和正序电流d‑q轴分量,基于其判断电网的不对称故障类型,并计算变换器低频网侧电流相位、低频侧等效并网电感电压幅值及低频侧端口电压相位,根据不对称故障类型、低频网侧电流相位、低频侧等效并网电感电压幅值、低频网侧电压幅值及低频侧端口电压相位,对故障后HWC‑MMC低频侧电压参考值进行控制切换;根据不对称故障类型、低频网侧电压幅值及低频侧端口电压相位,在HWC‑MMC低频侧控制环路注入相应的零序电压参考值并进行切换。本发明能够在不引入负序电流与过电压的条件下实现HWC‑MMC桥臂能量均衡及故障穿越。
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公开(公告)号:CN107064433A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710371178.0
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 黑龙江省电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0006
Abstract: 本公开提供了一种SF6气体在线监测装置准确度检测系统及方法,所述系统包括:气体发生装置、气体容器、温度控制箱、离线式SF6精密测量仪器以及SF6气体回收装置,所述气体发生装置为气体露点发生器,气体发生装置连接至气体容器;气体容器带有温度计、压力表以及密度监测装置,并与SF6在线监测装置以及离线式SF6精密测量仪器连接;离线式SF6精密测量仪器包括冷镜式SF6露点仪以及SF6分解产物测试仪;SF6气体回收装置用于回收检测完后的SF6气体。本公开可实现SF6在线监测装置准确度的检测,检测结果具有可溯源性,可靠性高,可大大提高SF6在线监测装置在电力系统中的作用,提高电力系统的安全性。
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公开(公告)号:CN119010608A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411155827.X
申请日:2024-08-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02M7/00 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开一种适用于半波整形MMC的非对称移相控制方法,可实现换流器宽范围运行能量平衡。其特征在于,在一个2π周期内,换向单元开关函数及多电平单元调制电压不以半波周期π为切换周期,而是正半波模式以[0,π]为基准左右均向外扩移θ角,即区间为[‑θ,π+θ],负半波模式以[π,2π]为基准左右均向内缩移θ角,即区间为[π+θ,2π‑θ]。本发明采用非对称移相调制方法,通过换向开关配合多电平单元实现两个非对称的部分正弦波形的生成和极性反转,得到交流侧完整多电平正弦波。本发明可在实现换流器宽范围能量平衡的同时消除功率因数角对移相角的限制,仅受调制比影响,相较于对称移相调制,有利于系统在无功大范围调节时简化换向控制逻辑,具有更好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117081223A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310903919.0
申请日:2023-07-21
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种多电池模组并联及内部均衡的装置及控制方法,包括控制器、并联在直流母线DC+与直流母线DC‑之间结构相同的均衡装置单元1‑均衡装置单元n;均衡装置单元1由串联的电池模组1、开关阵列1和均衡单元1组成;电池模组1由1个以上电芯串联组成。控制方法根据系统中各电芯的荷电状态实现并联的电池模组间以及模组内串联的电芯间的荷电状态均衡控制。本发明实现了多个并联的电池模组的主动均衡以及模组中串联的电芯的主动均衡,降低系统中偏差最大的电池对系统性能的不利影响,有助于提升电池储能系统的性能和循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN112310954A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910686305.5
申请日:2019-07-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种混合型直流电力电子变压器的控制方法,该混合型直流电力电子变压器由双有源全桥型直流变换器和谐振型直流变换器组成,其控制方法包括电压正常状态控制和异常状态控制。当系统电压正常时,双有源全桥型直流变换器采用移相控制,用于实现输出功率、电压的主动调节;谐振型直流变换器采用开环控制,直接工作于谐振状态;当系统电压出现上升或下降时,谐振型直流变换器采用主动调频控制,通过调节谐振变换器的开关频率,改变谐振变换器的输入电压,从而达到各直流变换器的输入电压均衡的目的。所提出的控制方法能够不影响系统问题运行,并在输入电压发生波动时,实现各个变换器输入电压均衡,确保了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN106981992B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710347380.X
申请日:2017-05-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种隔离型双向直流变换器最小回流功率移相控制方法,涉及电力电子变压器控制方法技术领域。所述方法包括如下步骤:控制系统控制采样芯片采集输出电压V2和输出电流i2,通过输出电压V2和输出电流i2确定变换器输出功率;传输功率除以隔离型双向直流变换器的最大传输功率PN,得到标幺化传输功率p;根据标幺化传输功率p的不同取值范围,按最小回流功率计算内移相角d1;由输出电压V2与给定输出电压V2ref作差,经过PI控制器得到外移相角d2;根据内移相角d1与外移相角d2进行脉冲生成,并通过闭环调节外移相角d2的值使输出电压V2恒定。所述方法具有控制简单、容易实现等优点。
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公开(公告)号:CN106341044B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610907080.8
申请日:2016-10-19
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种模块化电力电子变压器综合效率优化控制方法,包括确定控制模式、电压控制模式控制、功率控制模式控制、计算各基本功率单元的参考功率值、设置H桥模块的开关模式、设置各隔离双向DC/DC变换器IBDC1‑IBDCn的移相比、输出多电平电压波形等步骤。本发明提高了非效率最高功率运行点的系统效率,优化了系统综合效率;在主动非功率均衡控制条件下保证交流侧逼近正弦的多电平电压和正弦电流,减小并网电压电流谐波;并且采用功率指令排序定时轮换策略,使各模块参与大功率运行的机会均等,避免系统个别模块加速老化,延长模块化电力电子变压器的设备使用寿命。
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公开(公告)号:CN105925329B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610307410.X
申请日:2016-05-10
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及一种分布式供能系统中实现CO2零排放的方法及其系统,本发明利用化学链燃烧系统零能耗分离CO2的特点和甲烷通过与CO2发生重整反应制取合成气燃料的特点,将二者融汇耦合。耦合后系统通过甲烷重整子系统产出合成气,通过动力子系统产出电能,通过余热利用子系统产出冷冻水用于空调系统制冷和生活热水的同时,实现了CO2分离与利用一体化,实现了CO2的零排放。本发明所述系统配置合理,能够充分发挥各个子系统的特点,实现化学成分对口转化和能量的梯级利用原则,不仅提高了系统的能源利用率,还起到了减排CO2的重要作用。
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公开(公告)号:CN107181413A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710577477.X
申请日:2017-07-15
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种混合型直流电力电子变压器,涉及电压的变换装置技术领域。所述变压器包括一个以上双主动桥直流变换器和两个以上的谐振型直流变换器,直流变换器采用输入输出串并联形式满足电网高压大功率使用要求。本发明通过混合型直流电力电子变压器中双主动桥直流变换器的移相控制实现传输功率或输出电压的主动调节;谐振型直流变换器工作于谐振状态,根据输入和输出直流电压的变化自动调整传输功率;多个直流变换器之间采用脉冲交错控制技术,以降低输入和输出直流电压的纹波。混合型直流电力电子变压器充分利用了双主动桥的灵活控制能力和谐振变换器的高效率,提高了直流电力电子变压器的实用性。
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公开(公告)号:CN105207503B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510736548.7
申请日:2015-11-03
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 一种基于混合脉宽调制的电力电子变压器控制方法,包括CHB输入级电路控制方法和IBDC输出级电路控制方法。本发明将HPWM应用于级联式电力电子变压器,利用后级IBDC对中间直流电压进行控制,输入级级联H桥整流器只进行简单的功率均衡,从而简化控制复杂程度。为解决功率均衡问题,本发明提出一种开关模式循环算法,以使各模块在循环周期内参与不同开关模式机会均等,从而实现功率在一定时间内的平均分配。采用循环策略时,HPWM调制算法也得以简化,不需要判断电流方向,只需要电压指令即可确定各模块的开关模式。
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