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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:CN106849141B
公开(公告)日:2019-11-05
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:CN106849140A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201610981452.1
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储能的虚拟同步机控制方法、装置及系统,其中一种大容量储能的虚拟同步机控制系统包括n组储能电池组,n路DC/DC电路和一路DC/AC电路,各组储能电池组均通过对应的DC/DC电路连接直流母线,直流母线连接DC/AC电路的直流侧,所述DC/AC电路的交流侧并联接入变压器,通过上述过程本发明解决了虚拟同步机应用于逆变器导致控制复杂度高的问题。
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公开(公告)号:CN106849140B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201610981452.1
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储能的虚拟同步机控制方法、装置及系统,其中一种大容量储能的虚拟同步机控制系统包括n组储能电池组,n路DC/DC电路和一路DC/AC电路,各组储能电池组均通过对应的DC/DC电路连接直流母线,直流母线连接DC/AC电路的直流侧,所述DC/AC电路的交流侧并联接入变压器,通过上述过程本发明解决了虚拟同步机应用于逆变器导致控制复杂度高的问题。
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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: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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公开(公告)号:CN107947598A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711183043.8
申请日:2017-11-23
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
CPC分类号: H02M5/4585 , H02M3/3353 , H02M2001/0074 , H02M2001/0077
摘要: 本发明涉及一种高频隔离电网扰动装置,包括整流部分、中间变换部分和逆变部分,整流部分的直流侧连接第一电容支路,逆变部分的直流侧连接第二电容支路,第一电容支路和第二电容支路上均串设有M个电容,M≥2,中间变换部分包括M个DC/DC变换模块,第一电容支路上的各电容、第二电容支路上的各电容和各DC/DC变换模块一一对应,各DC/DC变换模块的两个直流侧分别连接第一电容支路上的对应的电容和第二电容支路上的对应的电容。输入侧并没有涉及多绕组变压器,所以,该电网扰动装置的体积较小,运行效率较高。而且,每个电容仅分担一部分电压,进而DC/DC变换模块中的功率器件的承受的电压较小,提升了功率器件的运行可靠性。
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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:CN111509985B
公开(公告)日:2022-12-23
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 , 国网湖北省电力有限公司
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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