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公开(公告)号:CN110336470B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910616077.4
申请日:2019-07-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 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
Abstract: 本发明涉及电力电子变压器系统、变压器及其故障穿越控制方法,属于双向隔离直流电压变换技术领域,电力电子变压器包括:至少一个模组,每个模组包括高压半桥模块和双向直流变换单元,高压半桥模块包括高压上臂支路和高压下臂支路;还包括自阻断模块,与各模组的低压侧并联,该自阻断模块包括低压半桥模块,低压半桥模块包括低压上臂支路和低压下臂支路,低压下臂支路用于连接低压侧直流电网,低压上臂支路和低压下臂支路连接成的总支路与所述各模组的低压侧并联。通过模组的高压侧设置的半桥模块和自阻断模块中半桥模块的配合控制,使本发明的电力电子变压器具备故障穿越能力,提高了电网运行的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN110365215A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910616808.5
申请日:2019-07-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 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
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及用于直流配网的电力电子变压器及其控制方法,属于电力电子技术领域,变压器包括连接在直流配网高压侧和低压侧之间的模组,该模组包括半桥模块和双向直流变换单元,半桥模块包括上臂支路和下臂支路,上臂支路和下臂支路连接,下臂支路处于模组的高压侧;双向直流变换单元包括依次连接的原边半导体换流单元、原边谐振网络、变压器、副边谐振网络和副边半导体换流单元,副边半导体换流单元处于模组的低压侧;由两个以上模组构成的电力电子变压器,其各模组的高压侧串联、低压侧并联,至少一个半桥模块的高压侧串联设有第一电感。本发明的电力电子变压器不仅能够实现高压侧和低压侧之间电压的转换,且传输功率的效率更高。
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公开(公告)号:CN110336470A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910616077.4
申请日:2019-07-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 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
Abstract: 本发明涉及电力电子变压器系统、变压器及其故障穿越控制方法,属于双向隔离直流电压变换技术领域,电力电子变压器包括:至少一个模组,每个模组包括高压半桥模块和双向直流变换单元,高压半桥模块包括高压上臂支路和高压下臂支路;还包括自阻断模块,与各模组的低压侧并联,该自阻断模块包括低压半桥模块,低压半桥模块包括低压上臂支路和低压下臂支路,低压下臂支路用于连接低压侧直流电网,低压上臂支路和低压下臂支路连接成的总支路与所述各模组的低压侧并联。通过模组的高压侧设置的半桥模块和自阻断模块中半桥模块的配合控制,使本发明的电力电子变压器具备故障穿越能力,提高了电网运行的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111293710B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201811506574.0
申请日:2018-12-10
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种电动汽车双向充放电控制系统及其控制方法,控制方法如下:第一调节器的输入值为电网角频率的额定值与实际值之差,第二调节器的输入值为第一调节器输出值与电池电流的实际值之差,根据第二调节器的输出值生成用于控制DC/DC变换器开关管的控制信号;第三调节器的输入值为电网电压的实际值与额定值之差,第四调节器的输入值为第三调节器输出值与q轴电流的实际值的差值,根据第四调节器的输出值生成用于控制AC/DC变流器开关管的控制信号。本发明所提供的技术方案,在满足对电动汽车快速充放电的同时,参与电网互动,具备电网调频调压的能力,控制简单,效果良好,适合于产品开发与工程应用。
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公开(公告)号:CN110690879B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201910995379.7
申请日:2019-10-18
Applicant: 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: H03K7/08
Abstract: 本发明属于电力电子领域,公开了一种基于可编程器件的参数可调PWM控制器及PWM脉冲生成方法,包括人机界面、DSP以及可编程器件,人机界面用于输入PWM脉冲预设参数;DSP用于接收人机界面输入的PWM脉冲预设参数,并输出PWM脉冲参数;可编程器件用于接收DSP输出的PWM脉冲参数,并根据PWM脉冲参数生成PWM脉冲。通过人机界面进行多种参数输入调节,灵活性强,且参数变化时平滑切换,没有窄脉冲出现,保证了设备的安全平稳运行;填补了DSP芯片的局限性,可编程器件具有现场可编程的特点,可以通过硬件描述语言实现各种功能,同时可编程器件可同时并行处理多个任务,提高了控制系统的实时性和并行性。
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公开(公告)号:CN111355268B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201811584054.1
申请日:2018-12-24
Applicant: 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 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种虚拟同步发电机的并网启动控制方法和系统,控制方法包括如下步骤:在并网启动过程中,将虚拟同步发电机模型的有功功率给定值和无功功率给定值置零,并将调频系数和调压系数置零;利用虚拟同步发电机模型的自同步功能对电网/微电网的相位进行追踪;当虚拟同步发电机输出的有功功率和无功功率均为零时,执行并网动作。本发明提供的技术方案,在虚拟同步发电机并网启动时,利用虚拟同步发电机模型的自同步功能对电网/微电网的相位进行追踪,从而实现虚拟同步发电机并网的直接启动,解决现有技术中虚拟同步发电机在并网启动时控制逻辑复杂的问题。
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公开(公告)号:CN108429289B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810225945.1
申请日:2018-03-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02J3/40
Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟同步发电机的控制方法及系统,在并网预同步阶段,对电网电压进行锁相环控制,得到电网电压幅值;对虚拟同步发电机机端电压进行锁相环控制,得到机端电压幅值;将电网电压幅值作为给定值,将机端电压幅值作为反馈值,进行闭环控制,得到幅值同步量,将该幅值同步量叠加至励磁控制器的电压控制环上。对电网电压进行锁相环控制时,得到频率调整量,将该频率调整量叠加至功频控制器。本发明能够自适应的补偿由于LC/LCL滤波器导致的桥臂电压相位和机端电压相位偏差,进而实现机端电压相位和电网电压相位同步,以及幅值同步。
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公开(公告)号:CN107612319A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710680431.0
申请日:2017-08-10
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 中国电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02M3/10
Abstract: 本发明涉及三电平双向直流变换器中点电位平衡控制方法及装置,根据换流器开关管切换功率的大小,及比较相邻两个周期上、下半母线电压之差平均值绝对值的大小,确定PI调节器的极性。当开关管的切换功率小,即直流母线侧向电池侧的电流绝对值小于设定的电流阈值时,根据比较相邻两个计算周期内的上、下半母线电压差平均值的绝对值大小,实现对中点电位不平衡现象的实时抑制。
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公开(公告)号:CN115833275A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211505402.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种弱电网下变流器输出功率提升方法,通过采集在不同电流指令下的并网点电压和并网电流,计算得到一组表征电网阻抗的数组,挑选中间若干个数据求取平均值,得到表征电网阻抗的变量,建立最大功率对应的有功电流模型,得到第1次迭代后有功电流值,再将有功电流值带入到最大功率对应的无功电流模型中,得到第1次迭代后的无功电流值;再将无功电流值带入到有功电流模型中,进行第2次迭代,如此循环,直到两次迭代误差小于设定值,则停止迭代,得到当前电网阻抗下,变流器输出额定功率所需要的无功指令。本发明无需增加额外的无功补偿装置,利用变流器自身的控制优势进行无功补偿,提升装置的功率传输能力,方法简单,适用于工程应用。
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公开(公告)号:CN112910293A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110138756.2
申请日:2021-02-01
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明涉及一种三电平中点钳位型变流器的调制方法及装置,关注中点电位控制与开关损耗的平衡,对三电平中点钳位型变流器的外开关管采用调制波信号与直流载波信号0比较得到开关管驱动信号,内开关管采用调制波信号与三角载波比较得到开关管驱动信号,然后用所得的开关管驱动信号对开关管进行驱动,从而使得外开关管以工频动作,只有内开关管进行高频动作,极大地降低了外开关管的开关次数,兼顾中点电位控制效果的同时,降低了开关损耗,实现简单,效果良好,非常适用于工程应用。
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