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公开(公告)号:CN110007145B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910341939.7
申请日:2019-04-26
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: G01R23/12
Abstract: 本发明公开了一种基于恒压源变换器和电压电流相位差的谐振点检测方法,包括以下步骤,步骤一,利用设计的恒压源变换器向变压器低压侧注入幅值相等、频率不同的载波电压信号;步骤二,检测变压器低压侧的电压信号U(t)与电流信号I(t);步骤三,根据滑动DFT算法,提取出变压器低压侧不同频率的电压电流谐波相位差;步骤四,根据计算得到的不同频率下电压电流谐波相位差,来对谐振点进行检测。此方法只需向变压器低压侧注入不同频率的低频载波电压信号,同时检测出变压器低压侧的电压电流信号,即可实现对谐振点的自动检测,不需要重复测量,操作简单。另外,此算法计算量小,完全满足实时在线检测低功耗的要求,该方法已被应用于实际工程中。
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公开(公告)号:CN112332683A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011249139.1
申请日:2020-11-10
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02M7/219
Abstract: 本发明公开了一种基于方波变换器的电力电子变压器,包括A、B、C三相电路,其中,各相电路包含1个交流滤波电感和X个模组,用于将高压交流电转换为低压直流电。每个模组包含Y个级联H桥模块和1个方波变换器,每个方波变换器包含Y个高压模块、1个共用磁芯式变压器和Y个低压模块。本发明模块化程度高,易于自动化生产,有利于提高系统可靠性,同时,在模块故障时,系统可冗余度高,具有较高的控制灵活性,便于进一步的推广使用。
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公开(公告)号:CN111865120A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010771613.0
申请日:2020-08-04
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于串联数字化稳压器的能量路由器交流侧调制方法。本发明基于串联数字化稳压器的能量路由器拓扑,通过设计高压交流侧级联H桥结构的高压模组单元以及串联数字化稳压器中辅助模块的调制策略方案,形成高压模组单元与串联数字化稳压器的综合输出电压的有序配合,保证各单元能量吸收或释放方向一样,消除了高压模组与串联数字化稳压器辅助模组间的功率环流问题,提高了系统效率,同时实现在减少高压模组单元数量以及开关频率时仍然能够输出多电平数量的交流调制电压,有效降低了网侧滤波电感体积与电感损耗。
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公开(公告)号:CN111669062A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010204379.3
申请日:2020-03-21
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02M5/48 , H02M5/458 , H02M3/335 , H02M7/219 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种提升能量路由器轻载及空载效率的系统运行方法,属于电力电子变压器控制技术领域。其技术方案包括根据电网不平衡度要求和额定电流计算可允许的两相运行功率限定值Pmax。实时检测系统功率p并读取上两次两相运行的非运行相x,当系统运行功率低于限定值P1时,断开某一相断路器,切换至两相运行控制算法,进入两相运行,此时只有两相模组参与运行,有效降低损耗;当系统运行功率高于限定值P2时,闭合该相断路器,切入三相运行控制算法,进入三相运行模式。其中为了系统稳定运行,采用滞环运行方法,即P1>P2。本发明应用于PET高效运行方面,具有降低PET在轻载及空载的损耗,提升系统运行效率优势。
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公开(公告)号:CN111614277A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010480722.7
申请日:2020-05-30
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于串联数字化稳压器的中高压一体化汽车充电系统,属于汽车充电技术领域。其结构包括网侧滤波器一端与电网相连,另一端接入输入级交流侧,模组输入级相级联后与数字化稳压器交流侧相连,最后三相的数字化稳压器交流侧剩余端连接到一点,构成星型结构,输入级高压直流侧和数字化稳压器的直流侧分别与中间隔离级的高压直流侧相接,各模组隔离级低压直流侧相并联,与充电桩输入直流侧相接。本发明通过增加调制出的电平数量,来减少电流中的纹波,可大大降低滤波电感的感值,从而减少滤波成本,也有利于提升系统运行效率,也会降低输入级高压模组的数量和开关频率,提升系统效率。
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公开(公告)号:CN111600332A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010363601.4
申请日:2020-04-30
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种10kV中压直挂式直流微网系统。包括10kV直流微网充电站前级和储能、光伏、充电桩、直流负载、风力发电系统,10kV直流微网充电站前级输入端直接连接10kV电网,10kV直流微网充电站前级输出端为公共的直流母线,供储能、光伏、充电桩、直流负载、风力发电系统等的接入,储能、光伏、充电桩、直流负载、风力发电系统两级变换接入大电网。具有谐波含量低、高低压故障隔离、易于维护、能量双向传送等优势。本发明可组建智能微网,可调可控,实现能量路由、有序充电,减小对电网的冲击。
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公开(公告)号:CN111600321A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010365050.5
申请日:2020-04-30
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种10kV中压直挂式储能电站系统,属于储能电站设计领域。该系统包括10KV储能电站前级和DC/DC双向储能变流器,10kV储能电站前级输入端直接连接10kV电网,DC/DC双向储能变流器连接储能电站前级输出端;10KV储能电站前级和DC/DC双向储能变流器两级变换。10kV中压直挂式储能电站系统使用电力电子技术,10KV储能电站前级将10kV电网的交流电直接转换为750V直流电,再经过DC/DC双向储能变流器变换为超大型电池组所需的电压。具有谐波含量低、高低压故障隔离、易于维护、能量双向传送等优势。本发明提供750V直流接口,新能源及储能设备可直接接入,省去逆变级,提高效率并降低成本;具有多种通讯接口,可实现能量路由分配功能,实现柔性变配电、新能源柔性接入。
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公开(公告)号:CN111600308A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010204380.6
申请日:2020-03-21
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于能量路由器三相与两相切换运行的控制方案,属于电力电子变压器控制技术领域。其技术方案包括判断系统当前状态,当前为三相运行且需进入两相运行时,识别需运行相后切到两相运行控制方案;当前为两相运行需进入三相运行时,先让非工作相反向运行,使非工作相CHB级母线电压升至正常工作电压,然后切入到三相控制方案中;两相运行控制方案中CHB级采用瞬时电流控制工作两相的占空比,辅助以模块间电容电压平衡策略,非工作相封锁PWM信号;SRC-DAB级工作两相控制方法不变,非工作相封锁PWM信号。三相运行方案中CHB采用DQ解耦控制,SRC-DAB采用开环定频控制。本发明应用于PET高效运行方面,具有提升系统效率,增加系统稳定性等优势。
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公开(公告)号:CN110007146A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910341945.2
申请日:2019-04-26
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: G01R23/12
Abstract: 本发明公开了一种基于电压电流谐波相位的谐振点检测方法,包括以下步骤,步骤一,利用低频载波发送机向变压器低压侧注入幅值相等、频率不同的载波电流信号;步骤二,检测变压器低压侧的电压信号U(t)与电流信号I(t);步骤三,根据滑动DFT算法,提取变压器低压侧电压电流信号中注入的谐波波形;步骤四,根据DFT提取谐波相位的公式,提取出电压电流谐波的相位,并计算它们的相位差;步骤五,根据计算得到的电压电流谐波相位差,对谐振点进行检测。本发明此方法只需要测量变压器低压侧的电压电流信号,操作简单,并且此处的电压电流信号较为容易测量。另外,此算法计算量小,完全满足实时在线检测低功耗的要求,该方法已被应用于实际工程中,并取得了很好的效果。
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公开(公告)号:CN111600295B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201910733561.5
申请日:2019-08-09
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种应用于可控逆变的工频变压器励磁涌流抑制策略。其技术方案包括:一,在工频变压器一次侧,采用单片机控制H桥电路输出工频电压;二,软起动,防止初次启动时产生励磁涌流;三,在工频变压器一次侧电压的过零点切除变压器,记录该过零点的电压方向变化状态,变压器再次投入时电压方向变化应延续切除时状态。本发明无需估计变压器磁芯剩磁,通过主动控制变压器一次侧电压切除和投入的过零点状态,使剩磁沿剩磁曲线向衰减方向变化,明显降低了变压器投入时的励磁涌流,而且通过单片机控制H桥电路输出变压器一次侧电压,可以不用考虑传统策略中断路器闭合时间及其铁芯剩磁,操作更灵活,控制精度更高。
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