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公开(公告)号:CN114362549B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111620387.7
申请日:2021-12-27
申请人: 西安交通大学 , 国网江西省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于非隔离型背靠背拓扑的级联多电平变流器及其控制策略,所述级联多电平变流器包括:级联且结构相同的n个子模块;其中,每个子模块均包括背靠背连接的两个H桥;所述两个H桥共用同一个直流侧电容,每个H桥的交流侧端口的两个端子均连接有电感。本发明提供的基于非隔离型背靠背拓扑的新型级联多电平变流器,在去掉DAB的同时可消除器件正常开关状态下直流侧短路的可能。
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公开(公告)号:CN114362549A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111620387.7
申请日:2021-12-27
申请人: 西安交通大学 , 国网江西省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于非隔离型背靠背拓扑的级联多电平变流器及其控制策略,所述级联多电平变流器包括:级联且结构相同的n个子模块;其中,每个子模块均包括背靠背连接的两个H桥;所述两个H桥共用同一个直流侧电容,每个H桥的交流侧端口的两个端子均连接有电感。本发明提供的基于非隔离型背靠背拓扑的新型级联多电平变流器,在去掉DAB的同时可消除器件正常开关状态下直流侧短路的可能。
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公开(公告)号:CN113809930A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111146704.6
申请日:2021-09-28
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开一种DC‑DC变换器及其控制策略,包括m个变压器,变压器的中压侧与MMC连接,低压侧与m个级联H桥连接;所述m个变压器分别与m个级联的H桥连接,所述MMC由两个并联的臂对组成,每个臂对由上下两个桥臂Arm串联而成,所述每个桥臂Arm包括n个第一直流变换器子模块SMn,所述MMC的第一臂对的上桥臂和第二臂对的下桥臂或所述MMC的第一臂对的下桥臂和第二臂对的上桥臂中插入s个第二直流变换器子模块SMs;本发明通过具有宽增益范围的调制方法,可以在充分利用所有模块的基础上灵活地配置交流电压幅值与直流电压幅值之比,避免产生较大的电流应力、回流功率以及损耗,同时减少交流链路中所需的高频变压器数量,降低电绝缘的难度。
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公开(公告)号:CN114157160A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111479745.7
申请日:2021-12-06
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开一种基于三有源桥的变换器及其控制方法,具体如下,调节一次侧输出电压与二次侧输出电压之间相位差相等;调节一次侧输入端DAB拓扑的内移相角D1和二次侧两个输出端DAB拓扑中的外移相角D2的数值,用于实现功率的稳定传输。本发明在增加了控制量D1的同时控制更加灵活,可以通过调节内移相角D1和外移相角D2来改善回流功率较大以及电流应力较大的缺陷,降低电流应力,减小运行过程中产生的损耗,保障拓扑内器件的可靠性,实现稳定的功率传输;同时减小功率传输过程中产生的回流功率,提升整体效率。
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公开(公告)号:CN113193757A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110460996.4
申请日:2021-04-27
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02M3/335 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种三端口DC‑DC变换器拓扑结构及其控制方法,所述三端口DC‑DC变换器拓扑结构包括:一个输入端口,两个输出端口;所述一个输入端口结构为MMC电路,用于承受中压直流电网的高电压;MMC电路有两相,每相均由上桥臂和下桥臂组成,每个桥臂均包含n个结构相同的子模块,每个子模块均采用半桥型子模块拓扑结构;所述两个输出端口结构为DAB电路,包括第一低压侧DC/AC全桥电路和第二低压侧DC/AC全桥电路;其中,输入端口和输出端口由隔离变压器连接。本发明的三端口DC‑DC变换器拓扑结构,可实现MVDC侧到LVDC侧的能量传输;能够降低电压变化率,减小瞬时电压对开关的冲击,实现稳定的功率传输;降低各相环流,减小功率损耗。
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公开(公告)号:CN113437877A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110731482.8
申请日:2021-06-29
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 西安交通大学
摘要: 一种DC‑DC变换器及其控制策略,结合MMC和ISOP‑DAB结构的优缺点,采用一种基于MMC和级联H桥的结构用于中低压直流配电网。该结构的中压侧通过MMC承受中压电平的电压,提高了设备的可靠性。低压侧通过多个级联的H桥串联在交流侧,以适应低压总线电压和更大的电流。模块化组合方案可以有效地增加功率容量,减轻功率管的应力,增强系统的冗余性;在每个模块的调制信号之间采用交错相移控制策略,减小系统电流纹波和滤波器组件的设计参数。本发明中压侧基本控制方案采用相等的CPS‑PWM控制和不相等的CPS‑PWM控制,可以有效改善直流变换器的输电特性。
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