一种可调压叠频的电压源

    公开(公告)号:CN104201917A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410186864.7

    申请日:2014-05-05

    摘要: 本发明涉及一种可调压叠频的电压源,包括直流电源、PWM逆变器、三相滤波器、变压器,PWM逆变器的输入端接直流电源的输出端,PWM逆变器的输出端经三相滤波器后接所述变压器原边绕组的首端,变压器原边绕组的末端接入三相电网,直流电源正负极之间连接有滤波电容。本电压源的电压调节控制灵活,可通过单套逆变器生成较大的电压矢量,然后通过两种电压矢量的夹角控制,生成较低的电压,直至零电压,因此本电压源在低电压输出时电压精度高、谐波小;当逆变器输出的频率与电网频率不一致,则为叠频输出,可用于异步电机的温升试验;且使用本电压源进行异步电动机温升试验时,试验步骤简单,不需要专用的控制软件,对控制要求较低。

    一种基于双极式直流结构的风电变流器

    公开(公告)号:CN104079184A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410282978.1

    申请日:2014-06-23

    IPC分类号: H02M5/458 H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/763

    摘要: 本发明公开一种基于双极式直流结构的风电变流器,包括相互连接的机侧变流器和网侧变流器,其特征在于所述机侧变流器由至少两路可控整流回路组成,所述至少两路可控整流回路在交流输入侧连接串级式风力发电机组,将串级式风力发电机组输出的三相交流电转换成双极性直流电输出,双极性直流输出在直流输出侧的一第一串联点串联后接至地;所述网侧变流器由至少两路可控逆变回路组成,将机侧变流器输出的双极性直流电转换成三相交流电输出,双极性直流输入在直流输入侧的一第二串联点串联后接至地,交流输出侧分两路连接至双三相输入绕组并网变压器。本发明减小了变流器并联产生的环流,减小了线缆损耗,极大地降低了成本。

    一种大功率直驱风电变流器电路拓扑结构及其应用

    公开(公告)号:CN104242345A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410487906.0

    申请日:2014-09-22

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/01

    CPC分类号: Y02E10/763

    摘要: 本发明公开了一种大功率直驱风电变流器电路拓扑结构,其中,双绕组直驱风力发电机的两套三相绕组输出相互独立,每套三相绕组输出依次连接一台du/dt滤波器、一台整流器、一台三相PWM逆变器及一台三相网侧滤波器,两条传输支路上的三相网侧滤波器最终均接入并网变压器,并网变压器原边绕组解开且原边绕组的首末端作为并网变压器的输入端,其次边绕组为电网提供三相电压输入;本发明所设计的大功率直驱风电变流器电路拓扑结构的应用,能够减少网侧滤波器的容量和成本,降低并网电流的谐波;同时适当降低单套逆变器开关频率,降低开关损耗,提高并网效率;通过输出电压的提高,减少变压器原边的电流,降低了变压器的损耗。

    基于MMC和双极式直流传输结构的直驱风电变流结构

    公开(公告)号:CN104242341A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410467096.2

    申请日:2014-09-12

    IPC分类号: H02J3/38 H02M5/458

    CPC分类号: Y02E10/763

    摘要: 本发明公开了一种基于MMC和双极式直流传输结构的直驱风电变流结构,包括两台直驱风力发电机、机侧变流器、网侧变流器和并网变压器,机侧变流器由两路独立整流电路组成,每个整流电路包括du/dt滤波器、可控整流器、直流电容;网侧变流器主要由三组模块化多电平换流器(MMC)组成,本装置共包括12个标准功率单元子模块(SM);本发明所设计的基于MMC和双极式直流传输结构的直驱风电变流结构采用双极性直流结构,在直流线路发生单极直流故障时,故障极整流侧换流器闭锁,则故障极整流侧输出的直流电流降为零,即不会产生直流故障的过电流。

    一种可变频变压的多电平大功率电压源

    公开(公告)号:CN104124882A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410256659.3

    申请日:2014-06-10

    IPC分类号: H02M7/483 H02M7/5387 H02M1/12

    摘要: 本发明涉及一种可变频变压的多电平大功率电压源,其包括:第一PWM逆变器和第二PWM逆变器,以及第一直流电源和第二直流电源,第一、第二PWM逆变器的输入端分别与第一、第二直流电源的输出端连接,第一、第二PWM逆变器的输出端分别经三相滤波器后接变压器原边绕组的首末端。本电压源的电压调节控制灵活,可通过单套逆变器生成较大的电压矢量,然后通过两种电压矢量的夹角控制,生成较低的电压,直至零电压,因此本电压源在低电压输出时电压精度高、谐波小。当两套逆变器频率一致时,通过控制频率,可以输出变频电压;当两套逆变器频率不一致时,可产生叠频电压输出。