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公开(公告)号:CN102122833B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201110074261.4
申请日:2011-03-25
申请人: 清华大学 , 北京华广元光电技术有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明公开了一种无主从自均流并网并联不间断电源系统及其供电方法,属于电力电子技术领域;主要由两个或多个并联的相同不间断电源系统单元组成,每个不间断电源系统单元包括:四个单相全桥变换器(H1~H4)、三个工频电感(LS、L1、L2)、一个高频电感(L)、一个直流滤波电容(C1)、一个交流滤波电容(C2)、一个隔离变压器(T)、两个双向晶闸管(K1、K2)、一个空气开关(B)及一个蓄电池组(VB);每个不间断系统单元的输入侧通过空气开关(B)与电网相连,各个不间断电源系统单元通过第二、第三工频电感(L1、L2)和交流滤波电容(C2)后进行并联,再通过两个双向晶闸管(K1、K2)与电网相连。本发明可以使不间断电源和电网进行能量的双向流动,并且相对电网是一个绿色负载,同时提高并联系统的效率和动态响应速度。
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公开(公告)号:CN102185375A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110072676.8
申请日:2011-03-24
申请人: 清华大学 , 北京华广元光电技术有限公司
CPC分类号: Y02T90/169 , Y04S30/14
摘要: 本发明公开了一种智能电网下的电动汽车节能增效评价与监管系统及其方法,属于电力系统自动化领域,所述系统主要由节能增效数据库、智能电表、后台评价与监管控制系统、身份识别装置、双向智能控制装置所组成。所述方法包括为每个用户设置独有的节能增效ID卡,记录用户节能增效参数信息并将该信息保存在系统中;用户每次通过系统刷卡消费时,先进行身份识别,根据储存的节能增效参数信息,计算出该用户的买电、卖电价格,用户消费完后,系统进行扣费、返费的计算,并对ID卡中信息进行更新并保存在系统中。本发明可实现智能电网的最优化用电模式。
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公开(公告)号:CN102122833A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110074261.4
申请日:2011-03-25
申请人: 清华大学 , 北京华广元光电技术有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明公开了一种无主从自均流并网并联不间断电源系统及其供电方法,属于电力电子技术领域;主要由两个或多个并联的相同不间断电源系统单元组成,每个不间断电源系统单元包括:四个单相全桥变换器(H1~H4)、三个工频电感(LS、L1、L2)、一个高频电感(L)、一个直流滤波电容(C1)、一个交流滤波电容(C2)、一个隔离变压器(T)、两个双向晶闸管(K1、K2)、一个空气开关(B)及一个蓄电池组(VB);每个不间断系统单元的输入侧通过空气开关(B)与电网相连,各个不间断电源系统单元通过第二、第三工频电感(L1、L2)和交流滤波电容(C2)后进行并联,再通过两个双向晶闸管(K1、K2)与电网相连。本发明可以使不间断电源和电网进行能量的双向流动,并且相对电网是一个绿色负载,同时提高并联系统的效率和动态响应速度。
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公开(公告)号:CN202172283U
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201120084168.7
申请日:2011-03-25
申请人: 清华大学 , 北京华广元光电技术有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本实用新型公开了一种无主从自均流并网并联不间断电源系统,属于电力电子技术领域;主要由两个或多个并联的相同不间断电源系统单元组成,每个不间断电源系统单元包括:四个单相全桥变换器(H1~H4)、三个工频电感(LS、L1、L2)、一个高频电感(L)、一个直流滤波电容(C1)、一个交流滤波电容(C2)、一个隔离变压器(T)、两个双向晶闸管(K1、K2)、一个空气开关(B)及一个蓄电池组(VB);每个不间断系统单元的输入侧通过空气开关(B)与电网相连,各个不间断电源系统单元通过第二、第三工频电感(L1、L2)和交流滤波电容(C2)后进行并联,再通过两个双向晶闸管(K1、K2)与电网相连。本实用新型可以使不间断电源和电网进行能量的双向流动,并且相对电网是一个绿色负载,同时提高并联系统的效率和动态响应速度。
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公开(公告)号:CN202190291U
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201120081343.7
申请日:2011-03-24
申请人: 清华大学 , 北京华广元光电技术有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种智能电网下的电动汽车节能增效评价与监管系统,属于电力系统自动化领域,主要由节能增效数据库、智能电表、后台评价与监管控制系统、身份识别装置、双向智能控制装置所组成;该双向智能控制装置与智能电表通过电力线路连接,该后台评价与监管控制系统分别与智能电表、双向智能控制装置和身份识别装置通过通信线路进行连接,节能增效数据库经过物联网与后台评价与监管控制系统通过通信线路连接;智能电表通过电力线连接到智能电网上,后台评价与监管控制系统通过通信线路连接到物联网上,双向智能控制装置通过电力线连接到电动汽车的蓄电池上或电动汽车充电站的耗能设备上。本实用新型可实现智能电网的最优化用电模式。
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公开(公告)号:CN114499239B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210110670.3
申请日:2022-01-29
申请人: 清华大学
摘要: 本公开提出一种直流输电混合换流器及其控制方法,混合换流器包括混合换流器主电路模块和控制模块;主电路模块包括晶闸管换流器、模块化多电平换流器和连接变压器,晶闸管换流器的交流端连接三相交流电网,晶闸管换流器的直流正端连接直流输电线路,模块化多电平换流器的交流端经连接变压器连接三相交流电网,模块化多电平换流器的直流端分别与晶闸管换流器的直流负端和直流输电线路连接,控制模块与主电路模块连接;晶闸管换流器用于交直流转换,控制模块获得控制脉冲信号以控制模块化多电平换流器实现直流输电线路电流控制,并实现对晶闸管换流器的无功补偿和谐波消除。根据本公开的混合换流器消除谐波提供无功补偿并降低换流站的占地面积。
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公开(公告)号:CN108306515B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN201810218453.X
申请日:2018-03-16
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提供一种混合多端口直流变压器DCT,包括m个模块化双主动全桥变换器MDAB和n个多端口模块化双主动全桥变换器MDAB‑T。所述MDAB和MDAB‑T在高压侧串联组成高压直流端口;所述MDAB在低压侧并联组成一个低压直流端口,所有MDAB‑T在低压侧并联组成另一个低压直流端口。此种混合多端口直流变压器DCT能够根据端口容量合理配置MDAB‑T的数量,减小变压器的体积和造价;并且一个低压直流端口发生故障时,另一低压直流端口依然能够独立运行,提高可靠性。
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公开(公告)号:CN111007375B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201911089830.5
申请日:2019-11-08
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提供一种功率半导体元件驱动关断功能测试电路及其控制方法,所述测试电路中,直流电源负极接地,正极与第一开关的一端连接;第一开关的另一端连接第一电阻的一端和第二开关的一端;第一电阻的另一端连接第三开关的一端和第一极性电容的正极;第三开关的另一端通过电感与第二电阻的一端连接;第二电阻的另一端连接第一二极管的阳极;第一二极管与功率半导体元件的驱动电路并联;第一二极管的阴极连接第二二极管的阳极;直流电源的负极连接第二开关的另一端、第一极性电容的负极和第二二极管的阴极。本发明的关断功能测试电路可直接地测试驱动最大关断能力,原理简单且容易实现,实验平台成本低,操作安全,结构需求简单,体积小,成本低。
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公开(公告)号:CN118281916A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410361407.0
申请日:2024-03-28
申请人: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种基于超级电容的交流直挂式储能系统及其控制方法,具体为:一种基于超级电容的交流直挂式储能系统,其中,所述储能系统包括三条换流链,三条所述换流链的一端分别连接于交流电网的三相线路上,三条所述换流链的另一端互连,其中,所述换流链包括多个级联的功率单元,所述功率单元包括级联全桥电路、超级电容充放电控制电路以及超级电容组件,其中,所述级联全桥电路的交流侧级联;所述超级电容充放电控制电路包括双向DC/DC模块,所述双向DC/DC模块的一侧与级联全桥电路的直流侧连接;所述超级电容组件与双向DC/DC模块的另一侧连接。本发明提高了系统效率,同时可灵活适配不同电压等级需求。
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公开(公告)号:CN117878863A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311734681.X
申请日:2023-12-15
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J1/10 , H02J1/14 , H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/24 , H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/26 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本公开实施例涉及电力技术领域,公开了一种源网荷储协调控制方法,所述方法包括:获取用以表示当前新能源出力与负荷需求之间功率差值的不平衡功率;根据所述不平衡功率,执行模糊逻辑控制,输出消除不平衡功率的储能、柔性负荷和电网调度方案;执行所述调度方案,进行新能源直流汇集系统的源网荷储协调控制;当所执行的调度方案中,需通过调度柔性负荷消除不平衡功率时,执行柔性负荷优化调度策略。本公开的示例性实施例,通过设置目标函数与约束条件实现源网荷储协调控制,通过调度柔性负荷,使用户主动参与源网荷储协调运行控制,不仅能够提高供需双方的互动性,提升新能源消纳水平,同时还能协调储能系统平抑不平衡功率。
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