一种储能电池预充电电路及预充电方法

    公开(公告)号:CN107872090B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201610854978.3

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开一种储能电池预充电电路及预充电方法,第一限流元件和第一预充电开关相互串联后,跨接在交流开关的两端;交流开关的一端连接交流输入电源,另一端连接交流滤波电感的一端,交流开关的另一端经由联锁开关连接交流滤波电容;交流滤波电感的另一端连接逆变模块的交流端,逆变模块的直流端跨接在直流母线电容的两端;第二限流元件和第二预充电开关相互串联后,跨接在直流开关的两端;直流开关的一端连接直流母线电容的一端,直流开关的另一端和直流母线电容的另一端分别用于连接储能电池的两端;第一预充电开关和联锁开关为互斥关系。此种技术方案通过两组预充电开关和限流电阻配合变流器主回路,实现储能电池和变流器直流电容的预充电。

    一种磁控式并联电抗器的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN112350337A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910724628.9

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种磁控式并联电抗器的控制方法和装置,包括当输电电路发生故障后,根据接收到的线路重合闸启动信号发送第一控制信号至与磁控式并联电抗器相连的励磁控制单元,使得励磁控制单元的工作状态切换到外励状态,且励磁控制单元将电抗器控制绕组电流调节到预先设定值,等待线路重合闸;当线路重合闸成功后,发送第二控制信号至励磁控制单元,使得励磁控制单元的工作状态切换到自励状态。本发明在输电线路发生故障跳闸启动重合闸功能时,将线路侧磁控电抗器控制电流调节至设定值,在线路重合闸时,磁控电抗器能够提供一个合适的感性无功容量,起到抑制特高压输电线路重合闸操作过电压的作用。

    能馈型柔性消弧装置网侧电流控制的方法及系统

    公开(公告)号:CN111952952A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010779322.6

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本申请提出一种用于能馈型柔性消弧装置网侧电流控制的方法及系统,所述柔性消弧装置包含三相PWM整流器。能馈型柔性消弧装置网侧电流控制的方法包括:对前级三相网侧电流进行分量提取,得到基波正序分量和多个谐波分量,所述多个谐波分量包括基波负序分量、多个谐波正序分量和多个谐波负序分量;利用所述基波正序分量进行网侧电流内环控制;利用所述多个谐波分量分别进行负向闭环控制;对各所述负向闭环控制的输出分别进行坐标归一转换;将各所述坐标归一转换的输出和所述网侧电流内环控制输出进行叠加,以生成最终调制波,进行PWM调制。根据本申请实施例的能馈型柔性消弧装置网侧电流控制方法及系统大大提高了柔性消弧装置的并网友好性。

    一种冗余交错并联DC-DC变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN110875683A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201811011710.9

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开一种冗余交错并联DC-DC变换器及其控制方法,所述变换器包括输入滤波电容、直流电抗器、桥式电路1、桥式电路2、输出滤波电容和控制装置;直流电抗器包含六个支路;桥式电路为三相全桥结构,两个桥式电路低压侧分别接入直流电抗器支路,输出端正极、负极对应并联后接入输出滤波电容;所述控制方法为控制单元同时控制两个桥式电路,每个桥式电路采用三相交错控制,两个桥式电路基准载波相位差为60°,实现单个桥式电路三相交错运行和两个桥式电路六相交错运行的冗余结构。本发明具有结构紧凑、电流纹波小,系统成本低、满足低压大电流的接入需求等优点,同时在单个桥式电路故障时能够保证低电流纹波继续运行,可靠性高。

    一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法

    公开(公告)号:CN110544938A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201810531417.9

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法,包括如下步骤:步骤1,提出储能变流器功率控制方法,根据有功无功指令与实际值通过比例积分调节器闭环调节储能变流器交流输出电压的幅值、角频率,实现精确的有功无功控制;步骤2,微网控制器实时采集两台储能变流器输出的有功功率和无功功率,断路器两侧的电压和断路器上的电流,并结合当前微网需要实现的运行模式,对两台储能变流器下发有功无功指令,实现预期的运行模式;此种控制方法可实现并网模式下精确的有功无功控制,离网状态下电池单独承担稳态负荷、电池和超级电容共同承担瞬态负荷的控制效果,以及平滑的并离网切换。

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