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公开(公告)号:CN103809114A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410028483.6
申请日:2014-01-21
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器换流阀的功率对冲试验装置,属于电力电子和直流输电技术领域。本装置包括括直流电源,换流阀,连接电抗以及直流支撑电容等。第一换流阀的下端和第二换流阀的上端分别通过第一连接电抗和第二连接电抗连接在一起构成第一桥臂,第三换流阀的下端和第四换流阀的上端分别通过第三连接电抗和第四连接电抗连接在一起构成第二桥臂。通过两个换流桥臂调制策略的相位角度差控制有功功率,通过两个桥臂调制策略的调制比差控制无功功率,以使各个换流阀工作于设定的电压和电流应力,进行稳态运行工况的测试。本对冲试验装置电路结构简单,能够最为准确地对被测换流阀进行稳态运行试验。
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公开(公告)号:CN103516224A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310467248.4
申请日:2013-10-09
Applicant: 清华大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种用于双主动全桥直流变换器的混合移相控制方法,属于电力电子技术领域;该方法包括以下步骤:设置变换器中八个开关管的驱动脉冲均为方波;设置第一和第二全桥中第一和第三开关管的驱动脉冲分别与第二和第四开关管的驱动脉冲互补;设置第一全桥中第一和第二开关管的驱动脉冲分别相对于第四和第三开关管的驱动脉冲有一个移相角D1,同样的,设置第二全桥中开关管的驱动脉冲有一个移相角D2;设置第一全桥中第一和第二开关管的驱动脉冲分别相对于第二全桥中对应开关管的驱动脉冲有一个移相角D3;通过调节3个移相角控制该变换器的输出电压以及传输功率的大小和流向。本发明可以减小该变换器的电压和电流应力,减小环流,提高效率。
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公开(公告)号:CN102005907B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010531049.1
申请日:2010-10-29
Applicant: 清华大学
IPC: H02M1/08
CPC classification number: H02M2007/4835
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平变流器中的功率模块的工作电源,属于电气自动化设备领域。对于多电平变流器中的任一个功率模块,隔离直流电容器和单相隔离变压器的原边串联后,另两端分别接到该功率模块的两个交流输出端,单相隔离变压器的副边输出连接到直流稳压电源的两个交流输入端,直流稳压电源的两个直流输入端分别连接到该功率模块的直流电容器(组)两端,直流稳压电源的两个直流输出端分别连接到所述的直流混合器的直流输入端,直流稳压电源的反馈输入端连接到所述的直流混合器的反馈输出端。采用本发明的工作电源,使得功率模块控制电源具有很高的可靠性和很低的成本,且可以满足功率模块冗余运行的要求。
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公开(公告)号:CN101621202B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910091191.6
申请日:2009-08-14
Applicant: 北京思源清能电气电子有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种高压链式静止同步补偿器的控制器,属于电气自动化设备技术领域。本控制器包括主控制器和三相分相控制器,主控制器用于实现数据采集与处理、闭环控制、监控通信及分相控制器通信功能,每个分相控制器用于实现与主控制器通信、三相换流链的PWM脉冲发生和三相换流链PWM脉冲信号分配功能。可以实现与主电路之间的高隔离绝缘电压强度,且是全数字化实现,与主电路链节可实现高速通信,具有高速计算能力以实现快速计算与控制功能,具有多脉冲发生及分配功能,且能实现多电压/电流模拟量输入及多路开关量输入及输出,可以应用于实现10kV以上输出电压的链式静止同步补偿器中(STATCOM)。
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公开(公告)号:CN101572489A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910086399.9
申请日:2009-06-12
Applicant: 清华大学 , 北京思源清能电气电子有限公司
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种链式静止同步补偿器中链式换流器的控制电源,属于电气自动化设备领域。包括第一单相隔离变压器、第二单相隔离变压器、第三单相隔离变压器和直流稳压电源。对于链式换流器的链节2到链节N-1链节中的任一个链节X,第二单相隔离变压器的输入端接到相邻的左边链节X-1的交流输出端,第一单相隔离变压器的输入端接到本链节的交流输出端,第三单相隔离变压器输入端接到相邻的右边链节X+1的交流输出端。本发明控制电源,其优点是,采用隔离变压器使本链节及相邻两个链节的交流输出隔离,为本链节提供控制电源,隔离变压器承受绝缘电压低,使隔离电路成本低。另外,采用多套交流电源并联供电的方式,使控制电源供电可靠性大幅度提高。
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公开(公告)号:CN100438301C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200510126184.7
申请日:2005-12-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的用于静止同步补偿器的链式逆变器的起动电源,属于电气自动化设备领域。包括一套交流稳流电源,N套H桥逆变器起动电源。交流稳流电源中的一个交流输出端穿过所有N套H桥逆变器起动电源中的所有M个电流互感器中央窗体,作为M个电流互感器的原边绕组,并返回到另一个输出端。M个单相全桥整流器的交流输入端分别连接到M个电流互感器的副边绕组交流输出端,其直流输出端相互串联连接起来后的正、负输出端连接到待起动H桥逆变器的直流侧电容正极端、负极端。M个限压电阻分别并联到M个单相全桥整流器的交流输入端。本发明起动电源采用穿心的电流互感器实现起动电源的隔离,实现了高绝缘耐压及低局部放电,因而使隔离电路成本更低。
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公开(公告)号:CN1481062A
公开(公告)日:2004-03-10
申请号:CN03150350.0
申请日:2003-07-25
Abstract: 本发明属于柔性交流输配电技术领域,涉及链式静止同步补偿器的分层分布式监测系统。包括由上级调度计算机和远动工作站计算机组成的调度层,由一台中央监控计算机网络服务器构成的站控层和由通过CAN总线相连的多个CAN节点构成的间隔层;所说的每个CAN节点包括微控制器,以及分别与其相连的数据存储器、程序存储器、拨码器、数码显示、直流电源、模数转换器、数模转换器、数字量输入和输出、串行口、CAN控制器,还包括CAN光纤接口电路。本发明根据监测到的主电路设备工况来判断链式STATCOM工作的状态和故障状态,能够界定链式STATCOM的各种状态并对各工作状态进行严密、实时的监测。适用于大容量STATCOM系统。
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公开(公告)号:CN118801698A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410820558.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其是指一种基于单级变流的大容量直流风电变流器。本发明所述的大容量直流风电变流器,在整个变流过程中,仅中间直流升压换流器一级采用全控变换方式,具备对输出直流电压的主动调控能力,从而实现对直流电流和直流功率的控制,最终实现最大风能跟踪。而机侧二极管整流器和网侧单变比直流升压换流器仅完成基本的整流功能,以及单纯的直流电压升压功能,并无调节直流电流和直流功率的能力。因此所提出的基于单级变流的大容量直流风电变流器可以大幅减少全控电力电子器件数目、子模块数目,降低电容储能需求,极大降低了系统成本和体积,具备高效率、低成本、紧凑化等优势。
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公开(公告)号:CN109378867B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201811322267.7
申请日:2018-11-08
Abstract: 本发明提出一种混合双馈入直流输电系统最大传输功率控制方法,属于电力系统混合直流输电控制领域。该方法首先建立混合双馈入直流输电系统模型,选取混合双馈入直流输电系统标幺值并确定额定工况参数,对模型求解。利用柔性直流输电VSC系统交流母线处电压和VSC系统换流站流向交流母线电流与传统直流输电LCC侧受端电网等效阻抗的线性关系,将两参数通过线性组合得到虚拟点电压,通过PI环节定虚拟点电压控制,使VSC系统针对LCC侧受端电网等效阻抗变化自动调节输出功率,使混合双馈入直流输电系统输出在该受端电网强度下最大功率。本发明降低控制难度,提高在同等受端电网强度下混合双馈入直流输电系统的功率传输能力。
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公开(公告)号:CN112865124A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110163426.9
申请日:2021-02-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于电压源换流器技术领域和动态无功补偿技术领域,尤其涉及一种链式静止无功发生器的纹波效应补偿方法。本发明方法根据当前链式静止无功发生器输出的无功电流情况,估算出功率单元的电容电压波动对桥臂输出电压的影响,并利用这个影响估算结果对调制比进行修正,得到纹波效应校正调制比后再进行脉冲宽度调制控制,使链式静止无功发生器桥臂输出电压更为准确,并可以使功率单元电容电压的纹波得到利用,提高了链式静止无功发生器的输出电压范围,减少所需的功率单元数目和功率单元电容电压,降低装置的成本和体积。
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