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公开(公告)号:CN109687505B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811383907.5
申请日:2018-11-20
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
摘要: 本发明涉及一种多变流器并联的频率控制方法及装置,属于微电网控制技术领域,通过控制主变流器工作在定频控制模式、从变流器工作在频率偏差控制模式,当负荷未超出主变流器的额定容量时不投入从变流器,而是处于热备用状态,当负荷超出主变流器的额定容量,使微电网系统的频率发生偏移时投入从变流器,实现了多变流器并联的微电网系统的频率稳定控制,同时,可减少变流器低效、高谐波的轻载运行工况,提升微电网系统的运行效率和电能质量。
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公开(公告)号:CN109687505A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811383907.5
申请日:2018-11-20
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
摘要: 本发明涉及一种多变流器并联的频率控制方法及装置,属于微电网控制技术领域,通过控制主变流器工作在定频控制模式、从变流器工作在频率偏差控制模式,当负荷未超出主变流器的额定容量时不投入从变流器,而是处于热备用状态,当负荷超出主变流器的额定容量,使微电网系统的频率发生偏移时投入从变流器,实现了多变流器并联的微电网系统的频率稳定控制,同时,可减少变流器低效、高谐波的轻载运行工况,提升微电网系统的运行效率和电能质量。
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公开(公告)号:CN111654018A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010345420.9
申请日:2020-04-27
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种多端口直流配电系统的直流母线电压控制方法,所述多端口直流配电系统包括多个DC/DC变换器和/或多个DC/AC变换器,至少包括一个DC/DC1变换器,与直流配电网连接;至少包括一个DC/AC1变换器,与交流配电网连接;该控制方法根据虚拟惯性和阻尼特性的母线电压下垂控制,使多个换流器共同参与直流母线电压的控制,这样可以避免某个换流器故障而闭锁脉冲时,其他换流器仍能保持对直流母线电压的稳定控制,并通过调整下垂系数来改变各个换流器承担功率的大小,同时通过引入虚拟惯性和阻尼特性,增加了系统控制的稳定性。
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公开(公告)号:CN111509985A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010346335.4
申请日:2020-04-27
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种自阻断型真双极电力电子变压器系统及控制方法,该系统拓扑为正负真双极系统,由三级构成;第一级为开关管T1、T2、T3、T4构成的高压侧阻断直流短路故障模块,当发生直流短路故障时封锁脉冲,阻断短路电流;第二级为开关管Q1~Q8和高频变压器构成了以高频链为核心的双向对称LLC谐振电路;第三级为开关管T5~T12构成了四个串联Buck-Boost电路,以实现电压源或电流源模式下的潮流控制,当发生直流短路故障时,和高压侧T1、T2、T3、T4开关管同时封锁脉冲,阻断短路电流。
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公开(公告)号:CN105827133B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610311748.2
申请日:2016-05-11
申请人: 许继集团有限公司 , 国网北京市电力公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种基于电容电压预测的分布式逆变器谐振抑制方法及系统,属于逆变器控制技术领域。本发明首先通过采集的网侧电压和计算所得网侧滤波电感中寄生电阻的压降估算含有谐振信号成分的电容相电压瞬时值,然后采用预估电容电压为反馈变量的有源阻尼控制方法进行谐振抑制。为了进一步加强谐振抑制效果,本发明还融合了并网点电压比例控制谐振抑制方法,通过仿真及试验验证了所提算法的有效性。由于网侧电压的采集在逆变器原电路中已经具备,不需要增加额外成本,只需要在原来控制算法中加入该谐振抑制算法即可。
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公开(公告)号:CN107863889A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711226916.9
申请日:2017-11-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 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
IPC分类号: H02M5/10 , H02M5/458 , H02M7/538 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种电网扰动装置,包括三条桥臂,各条桥臂分别对应三相交流电中的其中一相,各条桥臂上级联设置有至少两个AC/AC变换模块,各桥臂上的第一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第一端口,用于连接三相电网;各桥臂上的最后一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第二端口,用于连接分布式发电系统。桥臂上的所有的AC/AC变换模块共同承担桥臂两端的电压,因此,各AC/AC变换模块中的功率器件的承受电压很低,不需要电压等级较高的功率器件,功率器件的运行可靠性较高。并且,取消了工频变压器,因此,电网扰动装置具有体积小和效率高的特点。
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公开(公告)号:CN106849141A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201610981453.6
申请日:2016-11-08
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种大容量集中式虚拟同步机控制方法、装置及系统,其中大容量集中式虚拟同步机系统包括n组储能电池组,n路DC/DC电路,n路DC/AC电路,每个储能电池组依次连接对应的DC/DC电路和DC/AC电路,DC/AC电路的直流侧并联连接直流母线,DC/AC电路的交流侧并联接入变压器,所述DC/AC电路的交流侧连接有n路滤波回路,通过上述过程本发明解决了大容量储能电池的SOC均衡控制较难的问题。
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公开(公告)号:CN104993685A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510380001.8
申请日:2015-07-01
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 国网上海市电力公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02M1/36
摘要: 本发明涉及一种模块化光伏逆变器的智能轮换休眠控制方法,该方法为:根据当前处于运行状态的光伏逆变器模块个数、每个光伏逆变器模块额定功率及总输出功率,计算当前光伏逆变器的负载率,若当前光伏逆变器的负载率小于最佳负载率下限值,依次切除正在运行的光伏逆变器模块,直到当前光伏逆变器的负载率高于最佳负载率下限值;若当前光伏逆变器的负载率大于最佳负载率上限值,依次投入处于停机状态的光伏逆变器模块,直到当前光伏逆变器的负载率低于最佳负载率上限值。本发明的控制方法使当前逆变器的负载率时时处于最佳负载率区间,提高逆变器系统在不同负载时的转换效率,减小能量的损失。
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公开(公告)号:CN111697837A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010420115.1
申请日:2020-05-18
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明涉及一种基于三电平双向CLLLC谐振变换器的直流变压器拓扑及控制方法,拓扑包括高压侧拓扑、低压侧拓扑以及双向CLLLC谐振变换器;所述高压侧拓扑包括N个串联的半桥三电平电路,所述低压侧拓扑包括N个串联的全桥电路,每组所述半桥三电平电路与全桥电路通过所述双向CLLLC谐振变换器对应连接。此拓扑具有电压等级高的特点,从而降低直流变压器系统所需模块数量,减少系统占地面积和成本,降低系统发生故障的概率,并且该拓扑采用等效脉冲扩展发波法,可以实现能量双向流动、全范围软开关以及串联器件的均压。本发明提出了模块间移相控制,减小了低压侧并联模块输出总电流的纹波。N个模组的高压侧串联、低压侧并联的拓扑结构,适合于高压大容量场合。
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公开(公告)号:CN107863889B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201711226916.9
申请日:2017-11-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 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
IPC分类号: H02M5/10 , H02M5/458 , H02M7/538 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种电网扰动装置,包括三条桥臂,各条桥臂分别对应三相交流电中的其中一相,各条桥臂上级联设置有至少两个AC/AC变换模块,各桥臂上的第一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第一端口,用于连接三相电网;各桥臂上的最后一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第二端口,用于连接分布式发电系统。桥臂上的所有的AC/AC变换模块共同承担桥臂两端的电压,因此,各AC/AC变换模块中的功率器件的承受电压很低,不需要电压等级较高的功率器件,功率器件的运行可靠性较高。并且,取消了工频变压器,因此,电网扰动装置具有体积小和效率高的特点。
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