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公开(公告)号:CN113258776A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110578720.6
申请日:2021-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于大规模海上风电直流送出的高升压比直流变换器,所述高升压比直流变换器采用三相或多相结构,由三相逆变桥、三相变压器和二极管不控整流桥级联而成。该高升压比直流变换器通过有源桥臂与晶闸管阀组、二极管阀组相结合的方案,由有源桥臂主动控制实现电压调控和电流控制,并为晶闸管阀组、二极管阀组提供理想的零压、零流条件;有源桥臂仅需承担中压直流电压或提供用于功率和电压控制的小电压,所需级联的子模块数目显著减少,可实现海上平台的轻量化和小型化设计。
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公开(公告)号:CN111262443A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010076552.6
申请日:2020-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有双极输出电压自平衡能力的直流固态变压器,属于电力电子技术和直流输配电领域。高压侧直流母线电容器、第一、二桥臂均并联在高压直流母线的正极和负极之间,低压侧分裂直流母线电容器、负载、第三桥臂和第四桥臂均并联在低压直流母线的正极和负极之间,高压侧电路上设有输出端,低压侧电路上设有输入端,谐振腔上分别设有高压侧和低压侧,输出端与高压侧连接,输入端与低压侧连接,平衡电感L1一端与输入端g连接,平衡电感L2一端与输入端f连接,平衡电感L1另一端和平衡电感L2另一端连接,且同时与低压侧分裂直流母线电容器连接。本发明该拓扑直接输出双极直流电压,无需额外开关器件构造电压平衡器即可实现双极直流输出,节约成本。
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公开(公告)号:CN109728740A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910058919.9
申请日:2019-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 基于解耦原理的模块化多电平换流器环流抑制方法,属于电力电子技术领域,解决了现有基于耦合原理的模块化多电平换流器环流抑制方法会影响换流器交流侧输出电压波形质量的问题。所述方法将所述换流器的每相作为目标对象,根据环流抑制信号确定用于抑制环流的上、下桥臂投入或者切除的子模块个数,根据上、下桥臂调制信号确定用于满足交流侧电压输出需要的上桥臂投入子模块个数和下桥臂投入子模块个数,将用于抑制环流的上、下桥臂投入或者切除的子模块个数同步叠加到用于满足交流侧电压输出需要的上桥臂投入子模块个数和下桥臂投入子模块个数中,以实现环流抑制与交流侧输出的解耦,在抑制环流的同时不影响交流侧的输出电压波形。
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公开(公告)号:CN109728720A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910058962.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/155
Abstract: 用于柔性直流输电的双极DC/DC变换器及其控制方法,属于柔性直流输电领域,解决了现有混合式模块化DC/DC变换器的子模块数量较多,成本较高的问题。变换器:对于a相和b相,四个IGBT阀组串联在高压侧正极与低压侧负极之间,阀组2与阀组3的公共端与低压侧正极相连,半桥子模块串的电流输入端接入阀组1与阀组2的公共端,电流输出端接入阀组3与阀组4的公共端。与前两相不同的是,对于c相和d相,四个阀组串联在低压侧正极与高压侧负极之间。方法:根据目标功率传输方向,设置每相的IGBT阀组的通断状态,控制每相的半桥子模块串的充、放电状态,实现目标方向的功率传输。四相交替工作,保证所述变换器连续输出。
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公开(公告)号:CN109600049A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910064046.2
申请日:2019-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/335 , H02M3/155 , H02M7/487 , H02M7/5387 , H02M1/32
Abstract: 一种直流固态变压器,属于直流输配电领域,解决了现有直流固态变压器因高压侧开关器件电压应力较大而导致自身损耗和成本均较高的问题。所述直流固态变压器:每个功率模块均包括级联的前级直流变换单元和中频隔离变换单元,中频隔离变换单元包括采用中点钳位型半桥三电平逆变器实现的逆变子单元。N个前级直流变换单元串联构成前级直流变换串联单元,该串联单元的正直流输入端经滤波电感L1与中压直流电网的正极相连,该串联单元的负直流输入端经滤波电感L2与中压直流电网的负极相连。低压直流电网或者负载串接在N个中频隔离变换单元的正直流输出端的公共端与N个中频隔离变换单元的负直流输出端的公共端之间。
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公开(公告)号:CN103032112B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310015948.X
申请日:2013-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F01D17/10
Abstract: 一种流量线性变化的汽轮机配汽规律无扰切换方法,它涉及一种无扰切换方法,具体涉及一种流量线性变化的汽轮机配汽规律无扰切换方法。本发明为了解决现有汽轮机配汽规律切换时会引起机组功率较大的扰动的问题。本发明所述由配汽方式F切换到配汽方式G的具体步骤如下:在汽轮机数字电液控制系统中根据配汽方式F和配汽方式G确定各个阀门的切换起始阀位fi(x0)和目标阀位gi(x0);在t1时刻确定阀门入口压力P0,调节级后压力P1,压比根据压比ε、切换时间[t1,t2]在各个阀门非线性流量特性曲线上确定各个阀门的切换规律在汽轮机数字电液控制系统中设计自动切换逻辑,实现汽轮机组的自动无扰切换模式。本发明用于汽轮机配汽方法的切换。
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公开(公告)号:CN117013604A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310995467.3
申请日:2023-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 大规模光伏直流汇集与外送三端口电能路由器及其控制方法,涉及电力电子技术领域,本发明采用MMC+集成变压器+晶闸管换流电路结构,使大规模光伏电站可直接通过直流汇集端口‑高压直流外送端口路径送出,并提供交流支撑端口,不仅减少了电压变换级数,还对当地交流电网提供电量和主动支撑能力;利用MMC桥臂的高频电压自由度与晶闸管触发脉冲同步协调配合,使晶闸管开通和关断完全可控,依次控制晶闸管轮流承载光伏直流汇集端口电流,不需要滤波器即可保证直流电流平滑,同时,采用本发明的控制方法,简化了光伏直流汇集结构,降低器件成本约70%,本发明解决了当前存在的功率转换级数多、器件数目大和成本高的问题。
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公开(公告)号:CN114221556B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111532000.2
申请日:2021-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种交直流混联多端口电能路由器及其控制方法,所述路由器包括MMC、四绕组变压器、全桥电路、四个端口,N1的同名端与MMC的上桥臂连接,N1异名端与N2同名端相连,N2异名端与MMC的下桥臂相连;N1异名端与N2同名端连接点通过输出Lg连接到中压交流端口;N3同名端通过Lσ连接到全桥电路的左半桥,N3异名端与N4同名端相连,N4异名端通过Lσ连接到全桥电路的右半桥;N3异名端与N4同名端连接处连接到低压交流端口;全桥电路的直流母线连接到低压直流端口;MMC的直流母线连接到中压直流端口。本发明结构简单,所用的变换模块数量少,避免使用大量的通信、采样和线缆,减少成本,同时可靠性更高。
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公开(公告)号:CN115733378A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111012630.7
申请日:2021-08-31
Applicant: 西安西电高压开关有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本申请提供了一种电能路由器和静态均压控制方法。在该电能路由器中,主控制器重复从各个功率模块获取各个功率模块中各组母线电容两端的母线电容电压,并根据每个母线电容电压与最小的母线电容电压的差值,调控各个阻抗投切模块的投切占空比,直至全部母线电容电压均相同;当阻抗投切模块的投切占空比的变化会使自身的等效阻抗发生变化时,相应组母线电容两端并联的阻抗发生变化,从而使得相应组母线电容两端的母线电容电压发生变化,因此,经过多次调控后,各组母线电容两端的母线电容电压会趋于一致,即本申请提供的电能路由器可以实现自身各组母线电容之间的静态均压。
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公开(公告)号:CN113595401B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110873910.0
申请日:2021-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种可调压的谐振型直流变换器及其控制方法,所述直流变换器由一次侧部分、二次侧部分和主变压器三部分构成;一次侧部分包含一次侧主桥臂、一次侧辅助桥臂和辅助变压器;二次侧部分包含二次侧整流桥、谐振电感和谐振电容;主变压器承担主要的传输功率;通过对辅助桥臂导通时序的控制,改变辅助变压器电压,实现对输出电压的调节,并且可以实现所有开关器件的软开关,进而提升效率;对于升压应用场景,辅助变压器置于一次侧,电压等级低,体积小,有利于提高变换器功率密度。本发明可以实现输入电压的调节;一次侧采用全控型IGBT器件,二次侧采用二极管,且所有器件均可实现软开关;具有高效、高功率密度的特点。
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