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公开(公告)号:CN113381599B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110727256.2
申请日:2021-06-29
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种并联SiC MOSFET安全工作域计算方法。步骤1:确定MOSFET的安全工作域,安全工作域由导通电阻限制线RDSon、连续漏源极电流IM、功率损耗限制边界PM和最大漏源极击穿电压VDSS四条边界线组成;步骤2:计算步骤1的导通电阻限制线RDSon;步骤3:通过最大耗散功率PD和导通电阻计算步骤1的连续漏源IM;步骤4:基于步骤1到3,结合电流寄生电感确定并联结构SiC MOSFET的安全工作域。本发明用以解决电流不均衡分布对并联结构SiC MOSFET会损毁的问题。
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公开(公告)号:CN113988478A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111469850.2
申请日:2021-12-03
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 基于等微增率的直流微电网互联系统分散式经济优化方法,涉及互联微电网系统发电经济优化领域。解决了现有如何实现对互联直流微电网系统进行分散式经济优化控制,使其总发电成本最小经济最优的问题。本发明优化方法包括如下步骤:先使每个直流微电网内的所有分布式发电单元的微增率相等;再根据采集的直流母线电压实际值vdc1和vdc2,调节两个直流微电网间的功率传输,使得λdc1=λdc2;同时,还利用两个直流微电网的实际微增率λdc1、λdc2以及公共储能系统的实际微增率λb,控制公共储能系统的充放电,使得λdc1=λdc2=λb,从而完成互联微电网系统经济优化。主要用于实现微电网互联系统经济最优。
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公开(公告)号:CN113765105A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111123296.2
申请日:2021-09-24
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 基于动态随机模型的微电网群能量管理方法,属于微电网群能量管理领域。解决了未考虑动态随机因素对微电网群系统能量管理的影响,导致能量管理能力差的问题。本发明先构建动态随机性模型,利用其生成可再生能源预测数据和负荷预测数据,然后利用电网间能量交易模型对其预测数据进行优化处理,获得优化结果,再利用日前调度模型结合实时电价,对其所接收的可再生能源预测数据、负荷预测数据和微电网间能量交易模型生成的优化结果进行调度处理,获得微电网内和微电网间能量流动数据;最后利用日内滚动优化模型利用实时的气象信息和微电网群系统状态,对微电网内和微电网间能量流动数据进行修正,完成能量管理。主要用于微电网群能量间的能量管理。
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公开(公告)号:CN113381599A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110727256.2
申请日:2021-06-29
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种并联SiC MOSFET安全工作域计算方法。步骤1:确定MOSFET的安全工作域,安全工作域由导通电阻限制线RDSon、连续漏源极电流IM、功率损耗限制边界PM和最大漏源极击穿电压VDSS四条边界线组成;步骤2:计算步骤1的导通电阻限制线RDSon;步骤3:通过最大耗散功率PD和导通电阻计算步骤1的连续漏源IM;步骤4:基于步骤1到3,结合电流寄生电感确定并联结构SiC MOSFET的安全工作域。本发明用以解决电流不均衡分布对并联结构SiC MOSFET会损毁的问题。
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公开(公告)号:CN112329260A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011326360.2
申请日:2020-11-24
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明是一种多能互补微网多元多目标优化配置与优化运行方法。本发明涉及多能互补微网多元多目标优化技术领域,本发明基于系统的多元负荷需求,设计满足供能要求的微网结构并进行建立模型。首先对微网系统进行规划配置,确立各分布式单元的容量,使优化运行具有实际意义,且便于后续进行优化运行。规划配置以最低的初始安装投资成本和设备的运行维护成本为目标进行配置,得到最优配置结果,即设备的容量。设备的容量影响优化运行的约束条件,因此,微网系统规划配置后方可进行优化运行。优化运行以最低的日运行成本和环境成本为目标进行优化,得到最优的日运行方案,即各单元的输出功率。
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公开(公告)号:CN110098660A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910515775.5
申请日:2019-06-14
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明提出一种串联混合储能三端口变换器的荷电状态均衡控制方法,本发明所述控制方法主要包括外环的SoC均衡控制及内环的电压电流控制,其中外环实现蓄电池SoC的均衡,内环控制则由电压、电流闭环调节构成,并在引入虚拟阻抗控制的基础上实现了混合储能系统的功率分配以及变换器输出电压的稳定。本发明所提出的控制方法简单有效,易于实现模块化设计,并且在实现混合储能元件SoC均衡的同时实现了系统输出电压的稳定。
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公开(公告)号:CN107257140A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710708619.1
申请日:2017-08-17
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563 , H02J3/383 , H02J2003/388
摘要: 基于逆下垂控制的光伏微网系统离/并网控制方法,涉及离/并网切换领域。本发明是为了解决传统下垂控制无法对逆变器输出电流进行直接控制,并网状态下注入电网中的电能质量不可控,并网电流波形无法达到理想状态的问题。离并网状态下均采用统一的电流型控制器,离网恒功率输出模块用来驱动开关管T0,从而使前级变换器输出功率等于后级逆变器输入的功率,离网逆变电压输出模块用来驱动全桥逆变电路,从而稳定直流母线电压并输出正弦交流电压;并网功率最大化输出模块用来驱动开关管T0,从而实现逆变器最大功率的输出,并网电流输出模块用以驱动全桥逆变电路,从而稳定直流母线电压并使输出电流单位功率因数并网。用于逆变器的离并网无缝切换。
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公开(公告)号:CN104753059B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510191394.8
申请日:2015-04-22
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H02J1/10
摘要: 带有自适应阻抗二次调节的直流变换器下垂控制方法,属于直流变换器下垂控制技术领域。本发明是为了解决基于下垂控制的直流分布式供电系统和直流微电网中因分布式发电单元线缆阻抗差异造成的下垂均流效果差,并联直流变换器的稳态和动态均流精度低的问题。本发明所述的带有自适应阻抗二次调节的直流变换器下垂控制方法,目的是提高基于下垂控制的直流分布式供电系统和直流微电网中并联直流变换器的稳态和动态均流精度。系统通过慢速通讯实时传输各并联变换器的电压、电流和下垂系数等参数,并在各变换器自身控制器中对下垂系数进行调节,最终使各并联变换器的外特性阻抗相等;同时对下垂曲线进行平移调节,改善因下垂控制造成的母线电压跌落。
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公开(公告)号:CN104158220B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410431801.3
申请日:2014-08-28
申请人: 哈尔滨工业大学 , 台达电子企业管理(上海)有限公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563
摘要: 光伏并网逆变器虚拟电抗控制方法,涉及光伏并网逆变器控制技术领域。解决了现有光伏并网逆变器稳定性差的问题。所述方法包括以下步骤:根据实际电网阻抗、逆变器输出阻抗以及逆变器输出阻抗稳定性判据获得虚拟电感量及其等效内阻和虚拟电容量;根据虚拟电感量及其等效内阻,并结合全桥增益获得虚拟电感的等效前馈通路传递函数;根据虚拟电容的电容量,并结合全桥增益、实际滤波电容、滤波电感及其寄生电阻、电流环传递函数和反馈滤波环传递函数获得虚拟电容的等效前馈通路传递函数;将虚拟电感和虚拟电容的等效前馈通路传递函数进行离散化,获得差分方程:将差分方程与电流环的输出量进行叠加。本发明适用于控制光伏并网逆变器。
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公开(公告)号:CN103762880A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410035598.8
申请日:2014-01-24
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M1/12 , H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563
摘要: 单相全桥交错并联光伏并网逆变器,属于光伏逆变技术领域,本发明为解决并网逆变器交流侧采用串联大电感来实现滤波,存在动态响应慢的问题。本发明方案:S1和S2构成一个桥臂;该桥臂输出端连接电网的一端;S3和S4构成一个桥臂;该桥臂输出端通过电感L1连接电网的另一端;S5和S6构成一个桥臂;该桥臂输出端通过电感L2连接电网的另一端;三个桥臂均并联在太阳能电池PV的两端;六个开关管的开关时序为:在电网电压正半周期间,S1导通,S3和S5均关断,S4和S6互补导通,留有死区时间;在电网电压负半周期间,S2导通,S4和S6都关断,S3和S5互补导通,留有死区时间。
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