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公开(公告)号:CN109103873B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811286581.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种具有直流DVR的大容量直流储能装置,属于电力储能、直流变换技术领域。所述装置以锂电池或超级电容作为储能单元,采用主储能模组和补偿储能模组相结合的方式,在直流母线电压下降至参考值以下时,经过直流DVR的作用,将补偿储能模组中存储的能量输出为满足系统要求的直流电压,用以弥补主储能模组的内阻,线路阻抗和对负载侧的能量释放所引起的电压跌落,维持母线电压的稳定在参考值,并持续向负载侧供电。
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公开(公告)号:CN104410317B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410827337.X
申请日:2014-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/12
Abstract: 天然气电站有源逆变装置功率回路获得方法,属于天然气电站有源逆变装置领域。本发明是为了解决现有逆变装置通常工作在硬开关环境,开关频率低且谐波大,从而导致补偿速度慢,工作效率低的问题。本发明所述的天然气电站有源逆变装置功率回路获得方法,根据功率器件的特性,对IGBT模块控制参数、阻尼LCL滤波器、直流滤波电容、Snubber电路等器件参数做出合理的选择,对功率回路的参数进行了优化,并利用优化后的参数构建出新的优化功率回路实现逆变器装置工作频率、谐波抑制能力和系统响应速度的提升,降低了系统体积和成本,提高其性能和可靠性。适用于天然气电站的有源逆变装置功率回路的优化。
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公开(公告)号:CN104393809B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410680857.2
申请日:2014-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/13
Abstract: 适用于SCR静止变频器的抽水蓄能机组低速位置检测方法。本发明涉及一种适用于SCR静止变频器的抽水蓄能机组低速位置检测方法。现有的低速阶段位置检测方法无法在抽水蓄能机组机端电压幅值低采样电压谐波含量大的情况下准确计算出转子的位置。一种适用于SCR静止变频器的抽水蓄能机组低速位置检测方法,通过对抽水蓄能机组定子三相绕组机端电压检测判断何时启动;待启动后将AD转换器采样的三相电压变换到两相静止坐标系下电压;经过改进型磁链观测器求出两相静止坐标系下第k时刻的定子绕组磁链值;再利用反正切求出转子位置角度。本发明应用于抽水蓄能机组低速位置检测。
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公开(公告)号:CN104600692A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410848818.9
申请日:2014-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02B90/228 , Y04S20/18 , H02J1/102 , H02J1/02 , H02J1/14 , H02J7/345 , H02J2001/106
Abstract: 天然气电站直流微电网混合CPU多重双向DC端口装置及其实现方法,涉及一种天然气电站直流微电网双向DC端口装置,本发明为解决现有天然气发动机组动态响应慢,同时采用逆变器支撑的非负载和不平衡负载引入大量偶次基频谐波,降低了直流微电网电能质量,消耗天然气发电机容量,降低系统效率的问题。本发明包括DSP指令计算模块、FPGA逻辑信号处理模块、多重DC/DC功率变换模块、检测与保护模块、控制采样与信号整定模块、CAN总线通信模块和储能模块;该装置采用的控制方式包括:主从模式补偿控制、孤立模式储能剩余容量均衡补偿控制、直流母线DC端口谐波抑制控制。本发明用于天然气电站双向供电。
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公开(公告)号:CN104467023A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410850104.1
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , F02C9/00 , H02P21/00 , H02P101/25 , H02P103/20
Abstract: 用于天然气电站超级电容储能的燃气轮机发电装置的控制方法及燃气轮机发电装置,涉及微型燃气轮机分布式发电技术领域。目的是增强用于天然气电站的微型燃气轮机发电装置的抗冲击负载能力。PWM整流控制器通过对定子电流和直流母线电压的计算后得到PWM驱动信号从而驱动PWM整流开关模块;功率补偿控制器通过对超级电容电流和超级电容电压的计算后得到直流变换驱动信号从而驱动直流变换驱动电路;逆变器控制器通过对负载电流和输出电压的计算后得到逆变驱动信号从而驱动逆变开关模块;中央控制器控制前述三个控制器动作,还用于通过前述三个控制器的返回信号实现对微型燃气轮机的控制。适用于存在冲击性负载且需要天然气电站供电的领域。
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公开(公告)号:CN103683982A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201410003378.7
申请日:2014-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种宽范围交流电压输入Buck结构稳压电源,涉及一种Buck结构稳压电源。为了解决目前有较宽的电压输入范围的稳压电源结构复杂且成本较高的问题。该稳压电源首先对三相交流发电机输出的交流电进行整流,通过DC/DC变换器降压斩波控制实现输出稳定的电压;所述整流电路采用可切换拓扑,通过整流模式控制电路,实现低压时的三相桥式整流和高压时的三相半波整流;还包括启动电源、驱动电路和电压电流闭环控制电路:起动时,通过启动电源为所述控制电路供电,当后级DC/DC变换器正常工作后切除启动电源,由DC/DC变换器输出的电压为所述控制器提供工作电源。它应用于发电机产生的宽范围交流电压等场合。
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公开(公告)号:CN113315376A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110684688.X
申请日:2021-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及电能传输领域,尤其涉及基于电流纹波优化的可变重数DCDC变换器,包括电力电子主电路,低压侧电流检测环节,Buck控制器,降压方向PWM生成器,高压侧电流检测环节,Boost控制器,升压方向PWM生成器,电力电子主电路使用buck/boost拓扑,IGBT将通过PWM方式对直流电能进行变换,可工作于两个电能传输方向:在一个方向上升压,再另一个方向上降压;低压侧电流检测环节、Buck控制器、降压方向PWM生成器组成降压控制部分,控制S1‑S6IGBT的开关,提供可以减小母线电流纹波的DC/DC变换系统,该系统可以根据输出要求判断占空比,选择最适合的重数,从而从多重变换纹波互相抵消的角度减小母线电流纹波。
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公开(公告)号:CN104410086B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410803034.4
申请日:2014-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 天然气电站冲击负载动态补偿装置及方法,涉及天然气电站冲击负载动态补偿技术。解决了天然气发电机组的动态功率调节能力差,制约了天然气发电机组在供电网络中有冲击性负载场合的应用的问题。本发明的电站网络信息检测单元用于检测天然气电站供电网的三相电流信号,电站网络信息检测单元的电流采集信号输出端连接四象限整流/逆变单元的电网电流采集信号输入端,电站网络信息检测单元的三相电流信号经LCL滤波单元滤波后输入至四象限整流/逆变单元的三相电流信号输入端,超级电容充放电时多重化双向充放电控制;多重DC/DC单元有升压和降压两种工作模式。降压模式用于实现超级电容的充电控制。本发明用于对天然气电站冲击负载进行动态补偿。
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公开(公告)号:CN103683982B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410003378.7
申请日:2014-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种宽范围交流电压输入Buck结构稳压电源,涉及一种Buck结构稳压电源。为了解决目前有较宽的电压输入范围的稳压电源结构复杂且成本较高的问题。该稳压电源首先对三相交流发电机输出的交流电进行整流,通过DC/DC变换器降压斩波控制实现输出稳定的电压;所述整流电路采用可切换拓扑,通过整流模式控制电路,实现低压时的三相桥式整流和高压时的三相半波整流;还包括启动电源、驱动电路和电压电流闭环控制电路:起动时,通过启动电源为所述控制电路供电,当后级DC/DC变换器正常工作后切除启动电源,由DC/DC变换器输出的电压为所述控制器提供工作电源。它应用于发电机产生的宽范围交流电压等场合。
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公开(公告)号:CN104410317A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410827337.X
申请日:2014-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/12
CPC classification number: H02M7/53871 , H02M1/12
Abstract: 天然气电站有源逆变装置功率回路获得方法,属于天然气电站有源逆变装置领域。本发明是为了解决现有逆变装置通常工作在硬开关环境,开关频率低且谐波大,从而导致补偿速度慢,工作效率低的问题。本发明所述的天然气电站有源逆变装置功率回路获得方法,根据功率器件的特性,对IGBT模块控制参数、阻尼LCL滤波器、直流滤波电容、Snubber电路等器件参数做出合理的选择,对功率回路的参数进行了优化,并利用优化后的参数构建出新的优化功率回路实现逆变器装置工作频率、谐波抑制能力和系统响应速度的提升,降低了系统体积和成本,提高其性能和可靠性。适用于天然气电站的有源逆变装置功率回路的优化。
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