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公开(公告)号:CN109842300A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910081249.2
申请日:2019-01-28
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明公开了一种基于单移相的全桥直流变换器的瞬时电流控制方法,该控制方法在全桥直流变换器处于稳态的情况下,当V1侧和V2侧两个H桥电路输出的相电压波形间的移相比Df改变时,通过调节过渡区间内V1侧或V2侧H桥电路开关管的驱动波形,使得变压器的电感电流仅经过半个开关周期的过渡区间就可达到平衡,而且大大降低了电感电流的直流偏置的幅度,避免了变压器出现磁饱和问题,且算法可移植性较高,从而改善了变换器的动态特性。
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公开(公告)号:CN109842300B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910081249.2
申请日:2019-01-28
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明公开了一种基于单移相的全桥直流变换器的瞬时电流控制方法,该控制方法在全桥直流变换器处于稳态的情况下,当V1侧和V2侧两个H桥电路输出的相电压波形间的移相比Df改变时,通过调节过渡区间内V1侧或V2侧H桥电路开关管的驱动波形,使得变压器的电感电流仅经过半个开关周期的过渡区间就可达到平衡,而且大大降低了电感电流的直流偏置的幅度,避免了变压器出现磁饱和问题,且算法可移植性较高,从而改善了变换器的动态特性。
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公开(公告)号:CN110221169B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910426019.5
申请日:2019-05-21
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
摘要: 本发明涉及一种直流电网短路电流试验装置及方法,属于柔性直流输电及直流配网技术领域,装置包括变压器和整流器,变压器的输入端用于连接电源、输出端连接整流器,整流器的输出端连接有储能电容,储能电容两端并联有直流变换器,直流变换器用于采用载波移相的PWM调制向直流电网提供短路电流。本发明的直流电网短路电流试验装置中,在短路电流试验前,利用电源经过变压器、整流器给储能电容充电,当储能电容充电完成后,利用直流变换器采用载波移相的PWM调制向直流电网提供短路电流。本发明不会对直流电网造成冲击,能够提高直流输电系统的电压稳定,进而保证直流输电系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN110868065A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911158636.8
申请日:2019-11-22
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
IPC分类号: H02M3/00
摘要: 本发明涉及一种直流变压器,属于直流配网技术领域。直流变压器包括至少两个DC/DC模块,每个DC/DC模块的输出端均连接有分布式电感电路,分布式电感电路包括带铁芯的正极电感,用于连接所述DC/DC模块的输出端线路正极;带铁芯的负极电感,用于连接所述DC/DC模块的输出端线路负极;所述带铁芯的正极电感和负极电感之间串设有电容模块;各DC/DC模块的分布式电感电路的电容模块串联,形成直流变压器的输出端。本发明的直流变压器中的正极电感、负极电感和电容模块均为小体积,即电感和电容的尺寸及容量均相应减小,集成化度较高,直流变压器的体积相应减小,同时由于小体积的电感、电容的生产工艺要求不高,因此生产成本低,能够降低直流变压器的生产成本。
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公开(公告)号:CN110221169A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910426019.5
申请日:2019-05-21
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
摘要: 本发明涉及一种直流电网短路电流试验装置及方法,属于柔性直流输电及直流配网技术领域,装置包括变压器和整流器,变压器的输入端用于连接电源、输出端连接整流器,整流器的输出端连接有储能电容,储能电容两端并联有直流变换器,直流变换器用于采用载波移相的PWM调制向直流电网提供短路电流。本发明的直流电网短路电流试验装置中,在短路电流试验前,利用电源经过变压器、整流器给储能电容充电,当储能电容充电完成后,利用直流变换器采用载波移相的PWM调制向直流电网提供短路电流。本发明不会对直流电网造成冲击,能够提高直流输电系统的电压稳定,进而保证直流输电系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN111064355B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201911158614.1
申请日:2019-11-22
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
IPC分类号: H02M1/32
摘要: 本发明涉及一种悬浮电位消除电路,属于直流配网技术领域,该电路包括带铁芯的第一绕组,用于连接直流变压器中DC/DC模块的输出端;第一电容,该第一电容的一端连接所述第一绕组,该第一电容的另一端连接有第一电阻,所述第一电阻连接所述第一绕组的铁芯。本发明的悬浮电位消除电路,在第一绕组的铁芯上连接一个电阻,电阻连接电容,使绕组的铁芯与电路输出侧形成电气连接,有效降低直流变压器中铁芯的悬浮电位,避免了直流变压器的局部放电现象,提高了直流变压器的安全性和可靠性。本发明的悬浮电位消除电路适用于各种结构的直流变压器,如可应用到分布式级联拓扑结构的直流变压器,也可以应用到工频直流变压器和高频直流变压器中。
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公开(公告)号:CN111064355A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911158614.1
申请日:2019-11-22
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
IPC分类号: H02M1/32
摘要: 本发明涉及一种悬浮电位消除电路,属于直流配网技术领域,该电路包括带铁芯的第一绕组,用于连接直流变压器中DC/DC模块的输出端;第一电容,该第一电容的一端连接所述第一绕组,该第一电容的另一端连接有第一电阻,所述第一电阻连接所述第一绕组的铁芯。本发明的悬浮电位消除电路,在第一绕组的铁芯上连接一个电阻,电阻连接电容,使绕组的铁芯与电路输出侧形成电气连接,有效降低直流变压器中铁芯的悬浮电位,避免了直流变压器的局部放电现象,提高了直流变压器的安全性和可靠性。本发明的悬浮电位消除电路适用于各种结构的直流变压器,如可应用到分布式级联拓扑结构的直流变压器,也可以应用到工频直流变压器和高频直流变压器中。
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公开(公告)号:CN110797959B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201911012791.9
申请日:2019-10-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种蓄电池‑超级电容混合储能变换器的控制方法和装置,基于直流母线电压参考值确定维持直流母线电压稳定所需的功率;将维持直流母线电压稳定所需的功率分配给蓄电池和超级电容;基于蓄电池分配的功率需求和超级电容分配的功率需求确定混合储能变换器中开关管的状态,过程简单,提高了动态响应速度,能够快速调节参数,且鲁棒性较好。本发明提供的技术方案提升了蓄电池‑超级电容混合储能的功率响应能力与母线电压支撑能力,保证了光伏发电系统的功率平衡与快速响应时的稳定性。
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公开(公告)号:CN111064378A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010024235.X
申请日:2020-01-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: H02M7/487 , H02M7/5387
摘要: 本发明提供一种五电平混合中点钳位变换器,包括并联于正极直流母线和负极直流母线之间三个桥臂单元,每个桥臂单元包括八个开关管、三个飞跨电容和六个钳位二极管,体积小,且可靠性高;本发明所需器件较少,拓扑结构简单,易于控制;采用MOSFET作为开关管,开关损耗小,开关频率高,变换器具有高功率密度和高工作效率;而且每个器件所承受的电压相等,即为直流侧母线电压的四分之一,无需高压器件即可应用于中高压大容量工业场合。
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公开(公告)号:CN110797959A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911012791.9
申请日:2019-10-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种蓄电池-超级电容混合储能变换器的控制方法和装置,基于直流母线电压参考值确定维持直流母线电压稳定所需的功率;将维持直流母线电压稳定所需的功率分配给蓄电池和超级电容;基于蓄电池分配的功率需求和超级电容分配的功率需求确定混合储能变换器中开关管的状态,过程简单,提高了动态响应速度,能够快速调节参数,且鲁棒性较好。本发明提供的技术方案提升了蓄电池-超级电容混合储能的功率响应能力与母线电压支撑能力,保证了光伏发电系统的功率平衡与快速响应时的稳定性。
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