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公开(公告)号:CN107425545A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710643196.X
申请日:2017-07-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种级联H桥中压变流器的优化调制方法,该方法,应用在网侧变流器中,所述网侧变流器包括:N个三相电压源型PWM子变流器;N为3或3的整数倍,所述方法包括:确定载波移相角度为360°/N时,所述网侧变流器采用载波移相调制方式进行调制。本发明中的方法通过确定载波移相角度为360°/N时,采用基于载波移相的优化调制方式调制级联H桥中压变流器,从而有效提高了网侧变流器的开关效率,在并网电流谐波满足要求的情况下,网侧变流器开关频率降低,从而降低了变流器损耗,提高了变流系统的效率。并且,用多绕组同相位变压器取代复杂的移相变压器,从而简化了变流系统,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN107394819A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710732969.1
申请日:2017-08-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种变电站低压母线间柔性互联系统及其控制方法,包括:多个变压器和多端口柔性互联器,所述多个变压器位于同一变电站中,在各条相邻的所述变压器出口母线上接入所述多端口柔性互联器实现多母线柔性互联。本发明针对同一变电站中各变压器出口侧的多条相邻母线,利用多端口柔性互联器取代母联开关,实现多母线的柔性互联。由于电力电子装置的可控性,实现多母线之间潮流交互。本发明在不增加短路电流的情况下实现多母线并列运行,提高新能源本地消纳能力,改善母线间的负荷平衡度,提高变压器负载率,降低变压器基础容量,提升供电可靠性,通过适当的控制亦可改善电能质量。
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公开(公告)号:CN107257206A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710339954.9
申请日:2017-05-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02M7/5387 , H02M7/5395
Abstract: 本发明提供了一种三端直流变压器,包括依次串联的三个链式模块,第一链式模块的输入端通过桥臂电感与第一直流电压源的正极连接,第二链式模块的输入端通过滤波电感与第二直流电压源的正极连接,第三链式模块的输入端通过滤波电感与第三直流电压源的正极连接,所述第三链式模块的输出端分别与所述第一直流电压源的负极、所述第二直流电压源的负极以及所述第三直流电压源的负极连接;每一链式模块由若干半桥型子模块以及至少一全桥型子模块串联组成。
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公开(公告)号:CN104218796B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410360478.5
申请日:2014-07-25
Inventor: 姚良忠 , 许晓慧 , 李琰 , 杨波 , 曹远志 , 卢俊峰 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 马建军 , 丁杰 , 陶以彬 , 李官军 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙
IPC: H02M3/10
Abstract: 本发明提供了一种新型无母线四端口双极DC‑DC变换器,包括由变换器单元组依次连接形成的环形架构;变换器单元组包括两个相连的变换器单元,变换器单元组的数据为四;变换器单元的电力电子器件支路包括两个同向连接的电力电子器件,电力电子器件支路的数目为二;电力电子器件的连接点之间通过电抗器相连。与现有技术相比,本发明提供的一种新型无母线四端口双极DC‑DC变换器,具备功率双向流动能力,适用于所接直流系统的不同运行工况,降低了功率转换级数,提升变换器功率变换的效率。
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公开(公告)号:CN104333191B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410456292.X
申请日:2014-09-09
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/725 , Y02E10/76
Abstract: 本发明提供了一种永磁电机、风力发电机系统及其控制方法,所述永磁电机包括外电机和内电机构,其中:外定子、外绕组、外气隙、外永磁体和转子构成外电机;内定子、内绕组、内气隙、内永磁体和转子构成内电机;外电机和内电机在磁路上相互独立,外电机和内电机在电气上也互相独立。所述风力发电机系统以永磁电机和AC/DC、DC/DC和DC/AC变换器结构为基础,DC/DC变换器对前级AC/DC的输出直流电压进行从直流到直流的变换,该DC/DC变换器使用串联boost变换器。本发明通过提高发电机的功率和体积比(功率密度)来减小发电机的重量和体积,降低风力发电机组的成本,提高风电机组的可靠性。
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公开(公告)号:CN106505902A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610895246.9
申请日:2016-10-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60 , H02M7/53873 , H02J3/36 , H02M7/5395
Abstract: 本发明提供了一种LCC/VSC直流互联变压器,包括:上桥臂、下桥臂以及中心连接电感Lf,上桥臂的一端分别与下桥臂一端、中心连接电感Lf的一端相连;中心连接电感Lf的另一端与下桥臂的另一端构成VSC-HVDC的连接端;上桥臂的另一端与下桥臂的另一端构成LCC-HVDC的连接端;其中:所述上桥臂包括桥臂电感La和2n个依次串联的FBSM模块;所述下桥臂包括n个依次串联的HBSM模块;n为大于等于1的自然数。本发明中的变压器开关频率更小,交流环流更小,因此损耗更低;此外,当LCC-HVDC工作在反转潮流工况下时,可跟随改变LCC侧电压极性反转。
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公开(公告)号:CN104218805B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410360512.9
申请日:2014-07-25
Inventor: 姚良忠 , 杨波 , 许晓慧 , 陶以彬 , 曹远志 , 李官军 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 马建军 , 丁杰 , 卢俊峰 , 李琰 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙
Abstract: 本发明提供了一种单双极性转换直流变换器,包括通过中频变压器两端相连的单极侧功率模块和双极侧功率模块;单极侧功率模块包括电力电子器件全桥电路、稳压电容和直流断路器;电力电子器件全桥电路的两端与中频变压器相连,另外两端接入单极直流系统;双极侧功率模块包括电力电子器件全桥电路、电容、稳压电容、电抗器和直流断路器;电力电子器件全桥电路的两端与中频变压器相连,另外两端接入双极直流系统。与现有技术相比,本发明提供的单双极性转换直流变换器电路结构紧凑,所需开关元件数量更少,能够实现软开关,降低系统损耗;通过调整中频变压器的绕组,该变换器能够实现单极直流系统和双极直流系统之间的电气隔离;同时适
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公开(公告)号:CN106300417A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610757460.8
申请日:2016-08-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于模型预测控制的风电场群无功电压优化控制方法,步骤1:对每个风电场群无功电压优化控制周期设置M个预测点,共预测N个控制周期;步骤2:利用预测模型对每个预测点的风电场有功出力、无功源无功出力、场群各母线电压进行预测;步骤3:在每个控制周期的控制点对未来M*N个预测点进行优化计算,得到N个最优控制指令,选取任一个最优控制指令作为该周期的控制指令;直至下一个控制周期,将控制时间窗在时间轴上向后推移,重复上述优化计算,实现滚动优化。本发明考虑了风电场群在控制指令周期内运行的动态过程,将整个控制周期的最优作为最优控制的目标,使得风电场群运行更加安全性可靠。
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公开(公告)号:CN103840479B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310695215.5
申请日:2013-12-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 上海交通大学 , 中国南方电网有限责任公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明提供了一种基于VSC‑HVDC的交直流并联系统启动控制方法,所述基于VSC‑HVDC的交直流并联系统包括风电场、VSC‑HVDC输电系统和交流输电系统三部分;所述基于VSC‑HVDC的交直流并联系统启动控制方法包括如下步骤:将各交流断路器和直流开关处于断开状态,各换流站处于闭锁状态,风电场处于停机状态;受端换流站和送端换流站极连接;受端换流站启动;送端换流站启动;风电场启动并网发电运行;交流输电系统接入风电场,进入交直流并联运行状态。本发明不需要安装同期装置,交直流并联系统启动过程平稳,安全可靠性高,能够平滑地实现由VSC‑HVDC输电系统单独接入风电场转入交直流并联运行的启动过程。
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公开(公告)号:CN105634013A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610114252.6
申请日:2016-03-01
Applicant: 国网甘肃省电力公司 , 国家电网公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 上海交通大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/16 , H02P9/10 , H02P101/15
CPC classification number: H02J3/38 , Y02A30/62 , Y02E10/763 , Y02E40/34 , H02J3/386 , H02J3/16 , H02J2003/001 , H02P9/007 , H02P9/102
Abstract: 本发明公开了一种采用超级电容提升风电机组异常电压耐受能力的控制方法,在采用超级电容提升风电机组异常电压耐受能力的控制系统中装入超级电容,所述系统包含依次连接的风轮、齿轮箱、发电机、变流器和crowbar保护,还包括与电网连接的箱变,所述超级电容加装在所述变流器的直流母线上,所述超级电容通过DC-DC变换器与风机变流器的直流母线相连;对加入所述超级电容的储能系统和所述变流器进行集成系统协调控制;该方案整体解决了双馈风电机组抵御电网电压小值暂态扰动、高/低电压下的连续运行问题,基本不改变风电机组原有控制策略,控制结构、算法简单可靠,效果好,不会对风电机组其它部件的运行和使用寿命产生影响。
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