一种储能子模块及其构成的高压大容量直挂式储能系统

    公开(公告)号:CN113572248A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110740928.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种储能子模块及其构成的高压大容量直挂式储能系统,储能子模块包括:MMC变流单元和多个可调直流储能单元;可调直流储能单元包括直流开关、储能介质单元和双向DC/DC变流单元;双向DC/DC变流单元的一端接入直流开关和储能介质单元的串联结构,另一端接入MMC变流单元的直流端;储能介质单元由多个同样的储能介质串联而成。高压大容量直挂式储能系统包括由电感和众多储能子模块构成的各相支路。本发明储能子模块在直流侧采用DC/DC多重化技术扩容,解决了储能介质单元电流等级低的问题,各双向DC/DC变流单元可独立调节流经其对应的储能介质单元的电流,避免了储能介质单元之间充放电电流不均的现象,在细化电池管理的同时,极大地降低了SOC均衡的压力。

    一种用于直流供电的船舶岸电系统

    公开(公告)号:CN112825426A

    公开(公告)日:2021-05-21

    申请号:CN201911138506.8

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于直流供电的船舶岸电系统,包括:依次连接的直流岸电模块、电缆连接设备和船舶受电模块,其特征在于,所述直流岸电模块包括依次连接的整流单元、直流电缆、逆变单元和码头岸电箱;所述整流单元,用于将港口交流母线接入的交流电流转换为直流电流,并通过直流电缆传输至逆变单元;所述逆变单元,用于将流经的直流电流转换为电压幅值及频率始终固定的交流电流,并传输至船舶受电模块。本发明提供的技术方案采用了直流输电的方式为船舶供电,避免了交流输电产生的无功损耗和电压跌落问题,提高了电能的输送效率,降低了电能的传输损耗,保障了电能的安全传输和传输质量。

    一种等电位屏蔽电容式电压互感器的等效电路模型

    公开(公告)号:CN106872751B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201510920397.0

    申请日:2015-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种等电位屏蔽电容式电压互感器的等效电路模型,包括:将所述等电位屏蔽电容式电压互感器的电容分压器用构成该分压器的各电容器单元的法兰来表示;所述等电位屏蔽电容式电压互感器周围的带电体用各带电体顶部均压环表示;将变电站进线段同一相电路中的所有带电体均压环看作同一导体;确定所述等效电路模型中的带电体总数并依次编号,并将其中的法兰和与其等电位的均压环作为一个整体编号。本发明为进一步精确分析杂散参数影响下电容式电压互感器的附加误差打下基础;本发明将变电站现场工况下繁杂的杂散参数网络合理简化,增强了杂散参数提取的可操作性,提高了杂散参数提取的效率,同时保证计算的高精度。

    一种单线圈永磁操动机构的控制电路和方法

    公开(公告)号:CN111430178A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010156909.1

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明提供一种单线圈永磁操动机构的控制电路和方法,控制电路包括储能电容C、可控电力电子器件、续流二极管D和开关联动机构;所述储能电容C与可控电力电子器件串联后,并联于所述续流二极管D的两端,所述开关联动机构一端连接于所述续流二极管D的两端,其另一端连接于所述单线圈永磁操动机构中电磁线圈的两端,通过改变所述开关联动机构的开闭状态控制所述电磁线圈的放电电流方向。本发明提供的技术方案将开关联动机构和单线圈永磁操动机构结合,实现开关联动机构和单线圈永磁操动机构的联动,通过开关联动机构改变电磁线圈的电流方向,采用的电力电子器件较少,极大地简化了控制电路的拓扑结构,降低了成本,缩小了体积,且提高了单线圈永磁操动机构的控制可靠性。

    一种适用于电力电子设备的宽频电压互感器

    公开(公告)号:CN111141943A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010024322.5

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明提供一种宽频电压互感器,固定于电力电子设备的屏蔽罩(5)上,其包括贴片底板、测量电极(1)和屏蔽电极(2);屏蔽电极(2)为环形结构,所述测量电极(1)位于屏蔽电极(2)内部,所述测量电极(1)和屏蔽电极(2)均固定于贴片底板上,且所述测量电极(1)与屏蔽电极(2)之间不接触,环境适应性强,且能够实现宽频电压的测量;本发明提供的宽频电压互感器能够对电力电子设备的电位分布和暂态电压进行直接测量,且不会改变电力电子设备的电位分布,为非侵入式,不包含发热元件,对环境温度不敏感,环境适应性强;本发明提供的宽频电压互感器结构简单,纵向尺寸、体积和重量显著降低,安装方便,能够适用于电力电子设备。

    MMC换流阀可靠性分析方法及装置

    公开(公告)号:CN108647447A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810453270.6

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明实施例提供一种MMC换流阀可靠性分析方法及装置,属于电力技术领域。该方法通过基于MMC换流阀仿真模型,获取MMC换流阀中的不同工况下的IGBT组件中IGBT模块的电流应力以及所述IGBT组件说中的电容器的电压应力,根据所述IGBT模块的电流应力获取所述IGBT模块的损耗和结温,根据所述IGBT模块的损耗和结温获取所述IGBT模块的故障率,以及根据所述电容器的电压应力获取所述电容器的损耗和结温,根据所述电容器的损耗和结温获取所述电容器的故障率,再基于所述IGBT模块及所述电容器的故障率,计算并获得所述MMC换流阀的可靠性指标,所以,本方法中考虑包括IGBT器件、二极管及电容器的故障率对MMC换流阀可靠性的影响,能够更加全面准确地计算MMC换流阀的可靠性。

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