基于WAMS的电力系统分群及稳定裕度评估系统及方法

    公开(公告)号:CN102570448B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201110454775.2

    申请日:2011-12-21

    Abstract: 一种基于WAMS平台的电力系统分群及稳定裕度评估系统及方法,该系统包括WAMS数据平台,其后依次连接预处理单元和暂态分析单元,并且这三个单元都与状态量寄存单元之间进行信息的双向传递;其方法为:WAMS数据平台测量机组的功角值,由预处理单元处理后传递到暂态分析单元,由其计算机组相对局部惯性中心坐标的转子角并从大到小排序,然后计算n-1个角度间隙,并挑选出前三个间隙作为该时刻主导模式,随后计算主导模式对应的等值系统轨迹,最后计算等值系统轨迹的稳定裕度;本发明不需要预先获得电力系统的网络结构及元件的模型和参数,也不需要每台机组都装有WAMS装置,就能实时快速地在系统受扰或故障后,进行分群计算。

    微型电网系统拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN102104320A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201010609693.6

    申请日:2010-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种微型电网系统拓扑优化方法,步骤如下:(1)确定微网系统的初始限定条件;(2)穷举系统拓扑结构(3)选择需要验证的拓扑(4)将待验证的拓扑抽象为节点和连线构成的图;(4)列出图所对应的邻接矩阵;(5)对拓扑的邻接矩阵进行同构判定;如果同构则进入步骤(7);否则进入步骤(8);(7)说明拓扑冗余,剔除,进入步骤(9);(8)说明拓扑具有个异性,保留,进入步骤(9);(9)将优化后的图还原其电气结构,得到优化后的微型电网系统拓扑结构(10)结束。本方法以图论理论为指导,结合电力电子学特点,根据限定条件,可以有效地去除微型电网系统结构穷举中出现的冗余的部分,提高了拓扑生成的有效性,优化了拓扑选择的范围。

    一种晶闸管可靠性评估方法及系统

    公开(公告)号:CN119377593A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411403288.7

    申请日:2024-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种晶闸管可靠性评估方法及系统,首先基于性能退化数据利用最大似然估计法计算待估参数的初始估计值,然后确定待估参数的先验分布,再基于所有的试验数据采用Gibbs抽样法构建马尔科夫链,获得待估参数的蒙特卡罗样本集,最后利用蒙特卡罗样本集估计待估参数值并评估晶闸管可靠性。本发明解决了晶闸管可靠性评估中截尾寿命数据难以融合的问题,相比现有方法,本发明的数据利用率更高,准确度高。

    基于双有源桥式变换器的软开关优化非对称调制策略及系统

    公开(公告)号:CN117811377A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311846789.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了本发明提供的基于双有源桥式变换器的软开关优化非对称调制策略及系统,根据双有源桥式变换器的电压匹配比和外移相角度比建立以电流有效值为优化目标,基于非对称调制策略工作模式边界约束条件、功率等式约束条件以及ZVS精确边界条件,采用遗传算法迭代求解得到最优一次侧H桥内相移比和二次侧H桥中开关管Q1的占空比,进而调节双有源桥式变换器的运行策略。该调制策略可以拓宽DAB转换器的软开关范围,与TPS控制或EPS控制等传统调制相比,该方法的非对称调制策略可实现双有源桥式变换器最低的有效值电流和最宽的ZVS范围。

    一种cascode型功率模块的动态特性预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117709272A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311827683.3

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种cascode型功率模块的动态特性预测方法及系统,对功率模块内器件的工作状态进行分析,获取功率模块各支路的电流方向,并对功率模块内器件的工作状态划分;获取功率模块内器件的结电容非线性特性;获取功率模块内器件的跨导非线性特性;根据各支路的电流方向并结合有限元分析方法,获取功率模块和PCB电路板中的寄生参数;结合功率模块内器件的结电容非线性特性、跨导非线性特性和功率模块和PCB电路板中的寄生参数,根据对功率模块内器件的工作状态划分结果,确认各阶段之间的切换条件,构建功率模块各阶段的电压电流方程并进行求解,得到功率模块各阶段的动态特性预测结果。

    一种双向升降压四象限部分功率变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN115912931A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211462160.9

    申请日:2022-11-21

    Inventor: 王丰 陶星澳 卓放

    Abstract: 本发明公开了一种双向升降压四象限部分功率变换器及其控制方法,包括双极性的双向DC/DC,双向DC/DC的第一正极端和第二正极端分别经直流母线接地连接,双向DC/DC的第一负极端接地,第二负极端经储能电池后接地连接;直流母线的电压等于储能电池电压加双向DC/DC第二正极端电压;当直流母线的电压大于储能电池电压时,双向DC/DC第二正极端电压为正电压;当直流母线的电压小于储能电池电压时,双向DC/DC第二正极端电压为负电压。双向DC/DC仅处理系统总功率的一小部分,使得部分功率变换器系统效率及功率密度大幅提高。

    一种DC-DC变换器及其控制策略

    公开(公告)号:CN113809930A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111146704.6

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开一种DC‑DC变换器及其控制策略,包括m个变压器,变压器的中压侧与MMC连接,低压侧与m个级联H桥连接;所述m个变压器分别与m个级联的H桥连接,所述MMC由两个并联的臂对组成,每个臂对由上下两个桥臂Arm串联而成,所述每个桥臂Arm包括n个第一直流变换器子模块SMn,所述MMC的第一臂对的上桥臂和第二臂对的下桥臂或所述MMC的第一臂对的下桥臂和第二臂对的上桥臂中插入s个第二直流变换器子模块SMs;本发明通过具有宽增益范围的调制方法,可以在充分利用所有模块的基础上灵活地配置交流电压幅值与直流电压幅值之比,避免产生较大的电流应力、回流功率以及损耗,同时减少交流链路中所需的高频变压器数量,降低电绝缘的难度。

    用于提升换流阀可靠性的单阀数字宽频故障风险分析方法

    公开(公告)号:CN108667006B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810333313.7

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了用于提升换流阀可靠性的单阀数字宽频故障风险分析方法,本方法采用了场路结合的宽频数字模型,以每个单阀为研究对象,模型中阀塔结构位置等引起的杂散参数,采用有限元分析进行计算;将晶闸管和饱和电抗器建立为包含其非线性特性和暂态过程的数字模型;其他设备采用电路元件进行建模。按照实际阀塔的电气连接方式将具体单阀宽频模型设置于系统电磁暂态分析模型中。本方法通过稳态工况下设备的运行参数评估其长期运行的故障风险。采用本方法可以实现对换流阀中关键设备故障风险的全面评估,将系统分析、具体设备的位置关系以及设备非线性故障特性相结合,可以实现对设备故障风险的准确评估。

    一种基于TAB的真双极中低压变压器拓扑及其控制策略

    公开(公告)号:CN110350797A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910569281.5

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 一种基于TAB的真双极中低压变压器拓扑及其控制策略,包括N个TAB模块,其中:每个TAB模块包括三绕组高频变压器,高频变压器一次侧连接中压侧DC/AC全桥电路,高频变压器二次侧的第一绕组连接第一低压侧DC/AC全桥电路,第二绕组连接第二低压侧DC/AC全桥电路;N个TAB模块的中压侧接口串联后的两端分别接入中压直流母线的两极,N个TAB模块的低压侧接口并联后形成第一低压侧输出端口,N个TAB模块的低压侧接口并联后形成第二低压侧输出端口。该基于TAB的真双极中低压变压器只需调整相应的控制策略而无需增加新的变流环节,可提高直流变压器的效率,降低直流变压器的成本。

    一种基于电容分压结构的高压直流变压器及其控制方法

    公开(公告)号:CN105207476B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201510424268.2

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于电容分压结构的高压直流变压器及其控制方法,高压直流变压器包括串联的电容组和辅助电路;所述串联的电容组至少包括一个分压电容C3和一个输出电容C4;所述辅助电路包括电感L3,以及开关S3和开关S6,其中,开关S3和电感L3串联后并联在分压电容C3的两端;当开关S3断开时,电感L3通过开关S6并联在输出电容C4的两端;所述输出电容的两端并联DC低压侧,分压电容C1和输出电容C4的两端并联DC高压侧。本发明采用电容分压降压输出的原理实现DCDC变换,通过控制闭环稳定各个电容电压的方法,实现能量在串联电容间的顺序传递,实现输出稳压的目标。

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