一种具有环流抑制功能的三级级联型双向变流装置

    公开(公告)号:CN115528942A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211114930.0

    申请日:2022-09-14

    摘要: 本发明的具有环流抑制功能的三级级联型双向变流装置,包括直流电网的正母线和负母线、牵引变压器、三个不控整流桥Ni以及多个功率单元,牵引变压器设置有三个副边绕组;其特征在于:所述三个不控整流桥Ni的交流侧分别接于牵引变压器的三个副边绕组上,三个不控整流桥Ni的直流端相串联,三个不控整流桥Ni相串联后的两端经共模电抗器L2接于正母线和负母线上。本发明的三级级联型双向变流装置,三个不控整流桥Ni串联后的两端经共模电抗器L2接于直流电网的正、负母线上,这样通过共模电抗器L2对差模高频电流的抑制作用,进而抑制功率单元与不控制整流桥并联运行时的环流。

    一种级联型双向变流装置的传感器冗余控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114448226B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210362502.3

    申请日:2022-04-08

    IPC分类号: H02M1/32 H02M7/797

    摘要: 本发明提供一种级联型双向变流装置的传感器冗余控制方法及装置,涉及双向变流技术领域,在级联型双向变流模块的总直流侧设置有总直流电压传感器,所述方法包括在一级所述直流电压传感器发生故障的情况下,控制由所述总直流电压传感器和所有正常直流电压传感器替代故障的直流电压传感器进行直流电压的判断;在一级所述交流电压互感器发生故障的情况下,控制由正常的交流电压互感器替代故障的交流电压互感器进行交流电压的判断。本发明仅增加较低的硬件成本就能实现主回路传感器故障冗余,且控制策略简单,可行性高。

    直流电压暂降治理的补偿装置及其补偿方法

    公开(公告)号:CN114123780A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111506842.0

    申请日:2021-12-10

    摘要: 本发明的直流电压暂降治理的补偿装置,包括控制系统、预充电电路、直流电压检测电路、双向DC/DC变换电路、超级电容储能单元和负载电流检测电路,控制系统检测到变频器直流供电回路的电压低于设定值时,则将超级电容储能单元中的电能输入至变频器直流供电回路上,以避免直流供电回路上电压的暂降。本发明的补偿方法,包括:a).负载工作;b).预充电;c).电压和电流信号的采集;d).电压暂降的判断和处理;e).电压和电流大小的判断。本发明的补偿装置及方法,当检测到直流电网中的电压降低时,控制超级电容储能单元中的能量释放到直流电网中,避免了由于变频器直流供电回路上电压的暂降所导致负载停机现象的发生。

    制动能量吸收装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN106364328B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610873511.3

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: B60L7/00 H02J1/02

    摘要: 本发明的一种制动能量吸收装置及其控制方法,包括串联在直流电源正极与直流电源负极之间的隔离开关QS1、主直流接触器KM1、电抗器L和电容C,所述主直流接触器KM1并联有由缓冲接触器KM2和电阻R1组成的串联支路;所述电容C1并联有斩波支路,所述斩波支路包括相串联的IGBT模块V1和快恢复二极管V2,所述快恢复二极管V2并联有制动电阻R2。本发明的有益效果是:保证了直流母线电压不出现大幅波动的现象,具有很好的快速性和一定的稳定性,大大降低装置的整体体积和生产成本。

    一种应用于地铁高海拔环境的双向变流器装置及控制方法

    公开(公告)号:CN114123838B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202111474765.5

    申请日:2021-12-02

    摘要: 本发明的应用于地铁高海拔环境的双向变流器装置,包括设置于直流牵引网与交流电网之间的双向变流器和变压器,双向变流器由三级串联五组并联的功率单元组成,双向变流器以三级中功率单元串联的方式与直流牵引网相连接,每级中五个功率单元的直流输入端相并联、交流输出端相并联。本发明的双向变流器装置的控制方法,将直流电压分为9个工作区间,来对列车的运行进行控制,该装置及控制方法既能够为地铁牵引网提供电能,也能够将列车再生制动产生的电能回馈到电网中去,有效地抑制了装置之间的环

    一种级联型双向变流直流侧短路电流抑制系统及方法

    公开(公告)号:CN115498862A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211381503.9

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: H02M1/32 H02M7/04 H02H7/122

    摘要: 本发明提供一种级联型双向变流直流侧短路电流抑制系统及方法,属于电力电子控制技术领域,包括:级联型双向变流装置、隔离变压器、短路保护模块、电流检测模块;所述短路保护模块用于:a:若直流电流实时值大于或等于Ⅰ级预设直流侧短路保护值,则级联型双向变流装置以弱功率模式运行,降低双向变流装置功率单元IGBT调制度来保护功率单元;b:执行a后,若直流电流实时值仍大于或等于Ⅱ级预设直流侧短路保护值,则控制级联型双向变流装置停止运行,关闭双向变流装置的功率单元IGBT输出信号。本发明合理地选择符合短路故障情况的保护措施,避免短路电流对级联型双向变流装置功率模块中IGBT元器件的损坏。

    基于云计算与大数据的微电网分布式能源管理方法

    公开(公告)号:CN113410875B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110953023.4

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/32 H02J3/24

    摘要: 本发明涉及基于云计算与大数据的微电网分布式能源管理方法,其获取不同时序下的微电网的输出功率序列,得到微电网的功率变化序列;当所述功率变化序列大于第一设定变化区间的上限值时:计算微电网预测功率变化序列的电力增量;比较当前储能系统剩余存储电量与所述电力增量的大小,若当前储能系统剩余存储电量大于电力增量,则向储能系统充电;若当前储能系统剩余存储电量小于电力增量,则按照设定规则计算有效电力增量;比较当前储能系统剩余存储电量与有效电力增量的大小,当前储能系统剩余存储电量大于有效电力增量,则确定切除的分布式电源的子集。本发明能够准确合理的获得切除的分布式电源,确保电网的稳定性。

    双向变流器并联运行环流抑制自适应控制方法

    公开(公告)号:CN112165126A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011035015.3

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明的双向变流器并联运行环流抑制自适应控制方法,首先根据直流牵引电网上的电压大小所表征的轨道交通牵引供电系统所处的低于正常工作最低电压、负载较大、负载较小、空载、制动能量较小、制动能量较大、高于正常工作最高电压,将直流电压划分为7个区间,控制这7个区间状态下的双向变流器分别工作于截止、最大恒功率整流、整流稳压、截止、线性逆变、最大恒功率逆变、介质状态。本发明的双向变流器控制方法,通过设置直流牵引电网空载时对应的空载电压区间,使得直流电压检测偏低或偏高的双向变流器不会在同一时间段内分别工作于逆变回馈工作状态和整流状态,避免了双向变流器环流现象的发生。

    一种三电平能馈装置的中点电位平衡控制方法

    公开(公告)号:CN110224624B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910485093.4

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: H02M7/487

    摘要: 一种三电平能馈装置的中点电位平衡控制方法,其特征是通过正电压和负电压之差输入比例环节得到均压控制指令;同时实时判断同步电压信号和该相电流指令的正负关系,同号为正,异号为负,得到均压控制指令的极性,为了保证极性的准确性增加死区处理;均压控制指令乘以极性得到最终的均压控制信号,然后再叠加到该相电流指令上,作为该相的控制电流指令;分别获得三相的最终电流指令,实现三电平能量回馈装置在整流、逆变、容性无功、感性无功和全功率因数范围运行工况下的中点平衡。

    一种DC3000V能馈装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN110224430A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910501956.2

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: H02J3/38 H02M7/00 H02M7/5387

    摘要: 本发明的DC3000V能馈装置,包括变流器、变压器、主控和电缆,变压器的一次侧绕组接于交流电网上;变流器由m个串联的逆变器组成,变压器的二次侧上设置有m个二次侧绕组,分别与变压器的m个二次绕组相连接;每个逆变器由n个相并联的功率单元组成,每个功率单元均连接有对其整流和逆变状态进行控制的单元控制器,主控经单元控制器对每个功率单元的状态进行控制。本发明的DC3000V能馈装置,既各级逆变器之间的串联,也有每一级逆变器中功率单元的并联,各级逆变器之间的均压控制以及每一级逆变器内部功率单元之间的均流控制,保证了本发明的DC3000V能馈装置的稳定可靠运行。