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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:CN105576795A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511029320.0
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J7/34
CPC classification number: H02J7/345
Abstract: 基于有源嵌位软开关电源的电力超级电容均压装置及方法,涉及电力超级电容器均压控制领域。解决了现有超级电容均压技术中存在能量转移慢和不适用于电力超级电容器的问题。中央控制器采用由一个CPU以及通讯模块与开关管驱动模块等组成的控制系统实现,通过控制超级电容电压采样单元采集每个超级电容单体的电压,并计算超级电容组的电压平均值;断第p个超级电容单体电压是否满足Vp
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公开(公告)号:CN105449782A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511029162.9
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0019 , H02J7/345
Abstract: 用于储能装置的开关电感均压控制器及控制方法,涉及储能装置的均压控制技术。为了解决现有的能耗储能均压方法速度慢,非能耗储能均压方法系统复杂的问题。本发明的电压采集单元用于采集n个储能单元的电压和发送n个储能单元的电压信号;均衡系统中央处理器用于接收n个储能单元的电压信号、计算n个储能单元的电压的平均值、判断每个储能单元的电压值与n个储能单元的电压的平均值的大小关系、根据判定结果发出控制信号和发送周期性信号;开关电感电路用于接收控制信号和接收周期性信号;所述n为正整数,并且n≥2。本发明的有益效果为适用范围广,均压效率高,均压速度快。适用于对储能装置的电压进行均衡。
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公开(公告)号:CN105006960A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510455445.3
申请日:2015-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 低电压启动开关电源,涉及一种低电压启动开关电源,本发明为解决现有低电压启动开关电源电路体积大、启动电压高的问题。本发明包括开关电源控制芯片、高频变压器、外部供电电路、变压器副边反馈电路、反馈供电电路、变压器副边电压输出电路;开关电源控制芯片电源输入端同时连接外部供电电路和反馈供电电路,开关电源控制芯片反馈信号输入端与变压器副边反馈电路反馈信号输出端相连;变压器副边电压输出电路输出直流电压;外部供电电路电压达到开关电源控制芯片工作电压时,开关电源启动,当反馈供电电路达到开关电源控制芯片工作电压时,反馈供电电路为开关电源控制芯片供电,外部供电电路停止供电。本发明用于发电机励磁控制。
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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:CN104506071A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201510030585.6
申请日:2015-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/5387 , H02P21/14 , H02P27/12
CPC classification number: H02M7/5387 , H02M2001/0038 , H02P27/085
Abstract: 双逆变器开关死区导致零序电压的抑制方法,属于逆变器控制技术领域。本发明是为了解决共直流母线双逆变器开关信号切换时,由于死区时间的加入,导致系统存在零序电压,从而影响系统性能的问题。它建立在采用不产生零序电压开关组合进行SVPWM调制的基础上,所述抑制方法首先通过电压传感器采集双逆变器的三相电压信号,所述三相电压信号为经RC低通滤波后的三相电压信号;然后对三相电压信号进行处理,获得系统零序电压;再根据系统零电压进行死区补偿计算,获得补偿电压矢量,使补偿电压矢量产生的零序电压抵消所述系统零序电压,实现对系统零序电压的抑制。本发明用于抑制双逆变器开关死区导致的零序电压。
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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:CN117674768A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311680833.2
申请日:2023-12-08
Applicant: 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于黑箱模型的系统级传导干扰滤波电路设计方法,包括:测量设备断电状态下端口的S参数矩阵;测量设备开机状态下电源线的干扰电流;通过所述S参数矩阵计算得到设备阻抗矩阵,通过所述设备阻抗矩阵和所述干扰电流计算等效干扰源,构建设备级传导干扰模型;将所述设备级传导干扰模型进行级联,获得系统传导干扰模型;在所述系统级传导干扰模型的基础上在设备输入端增加系统滤波电路,对所述系统滤波电路的参数进行优化,获取最优滤波参数。本发明系统级滤波电路采用标准拓扑结构,只需根据不同设备工况优化电路参数,达到最优滤波效果。
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公开(公告)号:CN115693712A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202310011012.3
申请日:2023-01-05
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 王南 , 孙力 , 段建东 , 胡博 , 孟繁易 , 丁越 , 孟子贺 , 贾祺 , 曾辉 , 张稚聪 , 何建营 , 毕海涛 , 崔巨勇 , 杨鹤 , 包蕊 , 刘珩宇 , 王冠宇 , 刘旸
Abstract: 一种DFIG‑RSC次同步振荡抑制方法和系统,所述方法包括:按照次同步电流在双馈风电机组DFIG系统中的发散过程建立次同步振荡影响下的RSC数学模型,作为改进型自适应的转子侧变流器RSC控制模型;基于改进型自适应的转子侧变流器RSC控制模型,在电网振荡频率变化时维持RSC系统的控制效果,实现自适应DFIG‑RSC次同步振荡抑制。可使双馈风力发电机DFIG免受电网次同步振荡影响,保障风机发电平稳,保障电网运行安全。
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