一种工频电力电子变压器及其实现方法

    公开(公告)号:CN104753359B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510001934.1

    申请日:2015-01-04

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02M5/10 H02J3/00 H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明公开了一种新型工频电力电子变压器及其实现方法,属于电力电子技术应用于电网的电能传输及电能质量治理领域。本发明包括三绕组工频变压器、电压源换流器VSC1、电压源换流器VSC组、直流电容器、控制器,通过实时的采集三绕组工频变压器高压侧的电流、电压以及低压第一绕组的电流、电压,计算出当前系统的无功缺额和负序电流,根据补偿容量和低压侧电流分量状态,制定相应更直接、精细、有选择的补偿方案,通过分别调整变压器高压侧VSC1和低压第一绕组VSC组的交流输出,从而补偿电网的无功功率和调配有功功率,达到有效地降低低压侧负序电流和提高低压侧功率因数的目的。本发明具有容量大、成本低、可靠性高、兼容性好的优点。

    一种配电网短路下的逆变器电源建模方法

    公开(公告)号:CN105914736A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610294971.0

    申请日:2016-05-05

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/00 H02M7/42 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种配电网短路下的逆变器电源建模方法,包括以下步骤:步骤一、从机理分析着手结合统计,对影响逆变器电源短路电流输出的因素进行分类;步骤二、确定若干典型的逆变器,及其短路输出电流的影响因素,影响因素分为三类:控制策略、拓扑结构、配电网短路类型;步骤三、建立所有控制策略下的短路模型,并拟合模型参数;模型参数用于分析逆变器电源故障。本发明大大减少工作量,提高逆变器电源短路仿真效率,方便逆变器电源故障分析,适用于电力系统对分布式电源系统的调度、联合运行与协调控制、随机模拟等需要快速建模与简单模型结构的研究领域。

    一种新型工频电力电子变压器及其实现方法

    公开(公告)号:CN104753359A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510001934.1

    申请日:2015-01-04

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02M5/10 H02J3/00 H02J3/18

    摘要: 本发明公开了一种新型工频电力电子变压器及其实现方法,属于电力电子技术应用于电网的电能传输及电能质量治理领域。本发明包括三绕组工频变压器、电压源换流器VSC1、电压源换流器VSC组、直流电容器、控制器,通过实时的采集三绕组工频变压器高压侧的电流、电压以及低压第一绕组的电流、电压,计算出当前系统的无功缺额和负序电流,根据补偿容量和低压侧电流分量状态,制定相应更直接、精细、有选择的补偿方案,通过分别调整变压器高压侧VSC1和低压第一绕组VSC组的交流输出,从而补偿电网的无功功率和调配有功功率,达到有效地降低低压侧负序电流和提高低压侧功率因数的目的。本发明具有容量大、成本低、可靠性高、兼容性好的优点。

    一种综合智能照明系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105114910A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510587524.X

    申请日:2015-09-15

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F21S19/00 F21S9/03 H05B37/02

    摘要: 本发明公开了一种综合智能照明系统,包括光伏电池板、蓄电池、室内照度测量装置、室外照度测量装置、灯头、以及智能控制器;所述光伏电池板、蓄电池、室内照度测量装置、室外照度测量装置、灯头均与智能控制器电气连接,智能控制器还与电网相连,所述室外照度测量装置设在室外,室内照度测量装置设在室内,本发明采用多种照明方式,可以根据环境的变化采用不同的照明方式,灵活多变,适应性强,可靠性高,有效的解决了偏远地区供电不足的困境,并且低碳环保,应用前景广泛。

    一种配电网短路下的逆变器电源建模方法

    公开(公告)号:CN105914736B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610294971.0

    申请日:2016-05-05

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/00 H02M7/42 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种配电网短路下的逆变器电源建模方法,包括以下步骤:步骤一、从机理分析着手结合统计,对影响逆变器电源短路电流输出的因素进行分类;步骤二、确定若干典型的逆变器,及其短路输出电流的影响因素,影响因素分为三类:控制策略、拓扑结构、配电网短路类型;步骤三、建立所有控制策略下的短路模型,并拟合模型参数;模型参数用于分析逆变器电源故障。本发明大大减少工作量,提高逆变器电源短路仿真效率,方便逆变器电源故障分析,适用于电力系统对分布式电源系统的调度、联合运行与协调控制、随机模拟等需要快速建模与简单模型结构的研究领域。