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公开(公告)号:CN104135015B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410331424.6
申请日:2014-07-12
Applicant: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种基于H桥级联型STATCOM改进的软启动方法。其特征在于,该方法的主要步骤为:STATCOM启动时,串联接入限流电阻,控制各单元开关器件脉冲信号使之能够最大化的吸收电网提供的有功能量,对装置进行预充电;预充电完成后,切除限流电阻,装置转入空载运行阶段;空载运行阶段,采用电压逐步升高法提供直流侧电压给定值;直流侧电压稳定上升至给定值,转入带载运行阶段,启动过程完毕。本发明所提供的装置软启动方法自预充电阶段对各单元开关器件的脉冲信号进行控制,不仅大大减小了预充电阶段装置输出电流的谐波畸变率,还有效地提高了预充电阶段直流侧电压稳态值;直流侧电压给定值采用电压逐步升高法提供,使得直流侧电容电压能够平稳无超调的升至给定值。
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公开(公告)号:CN103916037B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410151453.4
申请日:2014-04-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H02M7/487
Abstract: 一种基于gh坐标系的三电平变流器空间矢量调制方法,属于三电平变流器脉宽矢量调制方法。一、将三相参考电压va、vb、vc变换至gh坐标系中,由参考电压矢量在g、h轴上的分量计算中间变量s、q、w;二、通过中间变量s、q、w,确定参考矢量所在大区域,并对参考矢量进行坐标修正;三、由修正后的坐标计算中间变量x、y、z,并判定参考矢量所在三角区域;四、根据二和三中的判定结果确定合成参考矢量的基矢量以及基矢量作用时间;五、根据以上结果,对变流器开关器件进行切换,使三电平变流器输出电压与参考电压等效。调制方案实现过程条理清晰、实现简单,且计算精度高、计算工作量小。
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公开(公告)号:CN102595700B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201210002047.2
申请日:2012-01-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H05B37/02
CPC classification number: Y02B20/40
Abstract: 一种矿用本安大功率LED驱动电源,属于LED灯驱动电源。本安大功率LED驱动电源包括高频反激变换器、整流电路、输出滤波电路、反馈电路、PWM控制器,高频反激变换器的输出端与整流电路连接,整流电路的输出端与输出滤波电路连接,输出滤波电路的输出端为电路输出端,同时与反馈电路的输入端连接,反馈电路通过PWM控制器与高频反激变换器连接。本发明与现有技术相比,改变负载或输入电压输出电流总能保持恒定且当输出发生短路时释放的能量在气体最小点燃能量值以下,避免了爆炸的发生,结构简单、节能环保、使用寿命长、携带方便,适用于煤矿、石化等危险场所。
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公开(公告)号:CN102595700A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210002047.2
申请日:2012-01-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H05B37/02
CPC classification number: Y02B20/40
Abstract: 一种矿用本安大功率LED驱动电源,属于LED灯驱动电源。本安大功率LED驱动电源包括高频反激变换器、整流电路、输出滤波电路、反馈电路、PWM控制器,高频反激变换器的输出端与整流电路连接,整流电路的输出端与输出滤波电路连接,输出滤波电路的输出端为电路输出端,同时与反馈电路的输入端连接,反馈电路通过PWM控制器与高频反激变换器连接。本发明与现有技术相比,改变负载或输入电压输出电流总能保持恒定且当输出发生短路时释放的能量在气体最小点燃能量值以下,避免了爆炸的发生,结构简单、节能环保、使用寿命长、携带方便,适用于煤矿、石化等危险场所。
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公开(公告)号:CN102290820A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110241622.X
申请日:2011-08-22
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州宝迪电气有限公司
Abstract: 一种回馈变流侧电流的LCL滤波可控整流主动阻尼控制方法,属于电力电子的有源整流方法。该方法的直流电压控制单元完成直流电压的控制,并产生电流控制单元的d轴有功电流,q轴电流给定控制整流器无功分量;软锁相单元锁定电网电压相位,并实现电网电压和变流侧采样电流的同步旋转变换;电流给定与采样实际值送入电流控制单元,其输出量与采用经过一阶高通滤波器回馈的变流侧电流累加,产生电压空间矢量单元的给定量;最后电压空间矢量单元产生6路PWM信号,完成对整流器的控制。本发明在不需要增加电容支路的电流或电压检测的前提下,解决了LCL滤波的电压型可控整流器的稳定性问题,实现了整流器对直流电压和网侧电流的控制。
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公开(公告)号:CN101510750B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200910026252.0
申请日:2009-03-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H02P23/00
Abstract: 一种双馈电机转子初始位置角检测装置及方法,它包括分别与双馈电机的定、转子相连的电压检测电路,电压检测电路分别用于检测双馈电机定、转子侧输出的感应电动势,并将感应电动势转为弱电信号,电压检测电路分别连接到过零比较电路,过零比较电路将电压检测电路检测出的定、转子感应电动势转化为方波信号;过零比较电路的输出端分别连接有两组光电隔离电路,光电隔离电路将过零比较电路的输出的方波信号送入进行数据处理的主处理器电路。不仅适用于小容量的双馈电机,也适用于大容量的风机及泵类双馈调速系统。其结构简单可靠,无需考虑定转子绕组的连接形式,使用方便易操作,检测精度高,且应用范围广。
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公开(公告)号:CN119834284A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510032836.8
申请日:2025-01-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于并网控制技术领域,尤其涉及基于LC滤波的三电平变流器的跟网型和构网型平滑切换控制方法,包括实时采集变流器网侧电压uabc和变流器出口处电流iabc,得到变流器有功输出功率P和无功功率Q;根据跟网型与构网型变流器的拓扑结构和数学模型,构建跟网型和构网型有功控制环和锁相环相位角平滑切换的控制回路;构建跟网型和构网型d、q轴电流参考值平滑切换控制回路。本发明相较于现有技术该方法具有更高的精确度和灵活性,有助于更好的抑制变流器切换过程中功率和频率波动,提高并网稳定性,实现电网强度大幅度变化下的变流器的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113078654B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202110333796.2
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种并联型有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制方法,属于电力电子控制领域。该方法包括如下步骤:步骤1:在传统并联型有源电力滤波器直流侧并联一个双向Buck型有源功率解耦电路;步骤2:通过控制双向Buck电路,将有源电力滤波器直流侧低频波动功率转移至辅助电容,从而实现有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制。本发明基于有源功率解耦技术,对并联型有源电力滤波器直流侧电压的6倍频、12倍频、18倍频以及24倍频波动进行抑制,从而省去有源电力滤波器直流侧电压控制环节的低通滤波器,提高系统的相应速度。此外,在直流侧电压小波动的情况下就可以利用小容值的薄膜电容替代传统电解电容,提高系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN118826208A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410812956.5
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于电池储能技术领域,尤其涉及电池组的动态重构。本发明涉及一种基于改进粒子群算法的可重构电池组优化系统,包括SOC采集模块、电池选择模块、电池开关控制模块、电池组模块;所述SOC采集模块用于对可重构电池系统中所有电池的SOC信息进行采集;所述电池选择模块根据本发明提出的减少开关损耗优化目标函数,采用基于蜻蜓算法改进粒子群算法求解可重构电池组中所有电池模组的最佳状态集合;所述电池开关控制模块用于根据电池模组中电池的启用状态确定电池模组中开关的状态;所述电池组模块用于给可变负载进行供电。本发明能够减少开关损耗,减小输出电压波动,对于负载电压可以及时响应,将故障电池和SOC较低的电池及时隔离实现电池组的最大容量利用,提高电池组的可靠性和效率。
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公开(公告)号:CN118826099A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410813409.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种计及光伏消纳率的低碳经济储能优化配置方法。该方法包括:将光伏消纳率作为实现的主要目标,在保证低碳经济的基础上,通过合理的储能优化配置,调整储能的运行策略,最终实现光伏的最大消纳。采用双层算法寻优策略,内层选取储能系统安装位置、容量作为决策变量,满足储能运行条件约束、光伏系统出力约束以及配电网功率平衡约束的条件,考虑主网出力情况,建立储能运行模型;外层选取储能装置年运行成本、光伏消纳率以及碳排放量作为目标函数,基于一种改进快速非支配排序的鲸鱼算法建立储能优化配置模型,内外层算法相互配合,不断寻优,最终得到合适的储能优化策略,从而实现经济成本的降低,收益的增高,系统电能质量的提升。
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