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公开(公告)号:CN108418207A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
摘要: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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公开(公告)号:CN112383229A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011367583.3
申请日:2020-11-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体涉及多端口电力电子变压器拓扑结构及其交直流微电网系统,所述的多端口电力电子变压器拓扑结构包括至少两个交流输入端;至少两组电压变换单元,与各个交流输入端口对应连接,每组电压变换单元包括预设数量的电压变换子单元,每个电压变换子单元输出至少两种电压等级的直流电压,每组电压变换单元中相同电压等级的直流电压输出端并联后形成每组电压变换单元的第一直流电压输出端;至少两组直流电压输出端,包括至少两组电压变换单元的第一直流电压输出端并联后的第二直流电压输出端;至少一组交流电压输出端,与第二直流电压输出端连接。具备高、低压,交、直流多种端口,可以实现灵活组网。
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公开(公告)号:CN108418207B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
摘要: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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公开(公告)号:CN111064195A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010024311.7
申请日:2020-01-10
申请人: 东南大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于电力电子变压器的混合微电网双端供电拓扑系统及其多运行模式自适应控制方法,该系统包含电力电子变压器、干路变压器、双向逆变器、交流母线和直流母线,电力电子变压器的高压交流端口通过并网点连接到上级电网,低压交流端口连接到交流母线,低压直流端口连接到直流母线,干路变压器低压端连接到交流母线,高压端通过并网点连接到上级电网,双向逆变器直流端连接到直流母线,交流端连接到干路变压器低压端。本发明采用双端闭环供电拓扑结构,实现了混合微电网多模式灵活运行,保证了混合微电网的供电可靠性,并且解决了混合微电网发生故障时电能质量恶化问题,提升了使用效果。
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公开(公告)号:CN110690731A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910768172.6
申请日:2019-08-20
申请人: 东南大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种适用于混合微电网的电力电子变压器及其协调控制和模式切换方法,包括输入级、隔离变换级和输出级,输入级包括H桥级联变换器,隔离变换级包括双有源桥变换器,输出级包括三相电压源逆变器,高压交流输入端口连接着H桥级联变换器的交流侧,每个双有源桥变换器的高压侧接入所述H桥级联变换器的直流电容,其低压侧并联接到低压直流输出端口,三相电压源逆变器的直流侧连接着低压直流输出端口,其交流侧连接着低压交流输出端口,低压直流输出端口连接着混合微电网系统的低压直流电网。本发明实现了混合微电网多模式灵活运行,并且解决了混合微电网离网时交直流微电网功率不平衡问题和运行模式切换时电能质量恶化问题。
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公开(公告)号:CN213585598U
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202022808701.1
申请日:2020-11-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型涉及电力设备技术领域,具体涉及多端口电力电子变压器拓扑结构及其交直流微电网系统,所述的多端口电力电子变压器拓扑结构包括至少两个交流输入端;至少两组电压变换单元,与各个交流输入端口对应连接,每组电压变换单元包括预设数量的电压变换子单元,每个电压变换子单元输出至少两种电压等级的直流电压,每组电压变换单元中相同电压等级的直流电压输出端并联后形成每组电压变换单元的第一直流电压输出端;至少两组直流电压输出端,包括至少两组电压变换单元的第一直流电压输出端并联后的第二直流电压输出端;至少一组交流电压输出端,与第二直流电压输出端连接。具备高、低压,交、直流多种端口,可以实现灵活组网。
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公开(公告)号:CN107196321B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710581899.4
申请日:2017-07-17
申请人: 上海交通大学 , 国网翼北电力有限公司 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种提高电力弹簧稳态运行范围的方法,包括:利用电力弹簧对应的电力系统网络拓扑与电气参数计算得到稳态网侧电压表示相量,并画出其相量轨迹曲线;根据稳态网侧电压相量轨迹,通过几何法分析得到电力弹簧稳态运行轨迹与范围;根据稳态网侧电压相量轨迹,结合几何法得到网侧电压越限情况下系统最优控制轨迹;综合网侧电压未发生越限和发生越限情况下的相量轨迹,得到扩大后的电力弹簧稳态运行范围以及对应的电力弹簧关键负载电压设定值优化计算方法。本发明有效避免网侧电压发生越限情况下电力弹簧的失灵问题,提高了电力弹簧的稳态运行范围,明显改善了电力弹簧系统安全稳定运行的性能。
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公开(公告)号:CN106300435B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610752811.6
申请日:2016-08-29
申请人: 上海交通大学 , 国网翼北电力有限公司 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
摘要: 一种孤立微网单相逆变器并联系统及其分布式控制方法,所述的系统包括n台并联单相全桥逆变器、单相负载和交流母线,其中n为大于等于2的正整数,每一台并联逆变器包括主电路和控制电路,本发明可以有效实现无或极少通信线下的多并联逆变器间协同控制并具有良好的电流均分特性,系统动态响应迅速,可作为孤立微电网中的组网元件,为系统提供电压、频率支撑。当从网元件发生功率波动或负荷突变时,可实现快速、准确的功率分配,保证了孤立微网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN108321805A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810166422.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明实施例提出了一种微电网系统,该微电网系统包括:多个微电网子系统,微电网子系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连;直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线;多个微电网子系统通过高压直流母线互联成环,高压直流母线与高压直流系统连接,微电网子系统中的各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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公开(公告)号:CN111262261A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201911241174.6
申请日:2019-12-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 东北电力大学
摘要: 一种基于独立相电流控制的电力电子变压器的控制方法。本发明通过公共直流侧电压、公共直流侧电压的参考值、以及电网侧线电压,为独立的锁相环控制实时提供数据,并独立的根据上述数据进行各个相电流的内环控制。本发明通过引入零序电流修正量来实现系统不平衡时对电力电子变压器的控制,尤其,通过前馈导纳补偿控制输出调制比,通过对SPWM占空比的控制实现对系统负载平衡状况的调节。本发明能自适应的控制PET系统三相间电流以及各子模块电压稳定。本发明仅需在电力电子变压器内部通过对锁相环和PWM占空比的调节,就能实现对电流进行独立解耦控制,能够实时的解决电网电压不平衡的问题,调节高效且易于实现。
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