一种强迫功率振荡的抑制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117913858A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410317456.4

    申请日:2024-03-20

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及电力系统技术领域,公开了一种强迫功率振荡的抑制方法、装置、设备及介质,其中,该方法包括:获取电力系统中各联络线的支路有功功率、节点频率;电力系统中包含多个区域,一条联络线用于连接电力系统中的两个区域;对各联络线的支路有功功率和节点频率进行参数辨识,获得各联络线的功率波动量的初相位和各联络线的频率波动量的初相位;计算各联络线的功率波动量的初相位和频率波动量的初相位的相位差值的余弦函数值;根据各联络线的相位差值的余弦函数值确定扰动源的位置,本发明对扰动源进行定位切除并增加振荡时系统阻尼从而抑制强迫功率振荡。

    一种模块化多电平换流器的子模块拓扑结构

    公开(公告)号:CN118539745A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410665006.4

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本公开涉及一种模块化多电平换流器的子模块拓扑结构,子模块拓扑结构包括:第一开关单元的第一端与第二开关单元的第二端串联;第一开关单元的第二端与第二开关单元的第一端并联设置有第一电容和均压电阻;第一电容与均压电阻并联连接;第一开关单元包括并联连接的第一开关元件和第一二极管;第二开关单元包括并联连接的第二开关元件和第二二极管;其中,第二开关元件的失效率低于第一开关元件的失效率;第一电容充电时,第一开关元件断开;第一电容放电时,第一开关元件导通。本公开可以减少第二开关单元的损耗,以使第一开关单元与第二开关单元的寿命更加接近,提高子模块拓扑结构的可靠性。

    一种强迫功率振荡的抑制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117913858B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410317456.4

    申请日:2024-03-20

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及电力系统技术领域,公开了一种强迫功率振荡的抑制方法、装置、设备及介质,其中,该方法包括:获取电力系统中各联络线的支路有功功率、节点频率;电力系统中包含多个区域,一条联络线用于连接电力系统中的两个区域;对各联络线的支路有功功率和节点频率进行参数辨识,获得各联络线的功率波动量的初相位和各联络线的频率波动量的初相位;计算各联络线的功率波动量的初相位和频率波动量的初相位的相位差值的余弦函数值;根据各联络线的相位差值的余弦函数值确定扰动源的位置,本发明对扰动源进行定位切除并增加振荡时系统阻尼从而抑制强迫功率振荡。

    一种提高光伏电池片倒角之间方形区域的光利用率的装置

    公开(公告)号:CN115065320A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210841790.0

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: H02S40/22 H02S30/10 H02S30/00

    摘要: 一种提高光伏电池片倒角之间方形区域的光利用率的装置,在相邻的四个电池片倒角延长线形成的方形区域内的盖板玻璃下部设置反光结构,所述反光结构为仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的凹槽,所述仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的外边缘内切于所述方形区域的四边,横截面为斜边朝向所述外边缘的多个直角三角形,所述仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的斜边表面内壁涂覆有反光金属薄膜,所述直角三角形的斜边与水平直角边的夹角α≥δ/2,δ为盖板玻璃所用玻璃材质的全反射临界角。本发明利用光的全反射原理,使得照射在光伏组件的四个电池片倒角区域之间不能用来发电的空白区域的光尽可能的也被反射在电池片表面用于发电,实现对组件受光面积的高效利用。

    一种聚四氟乙烯与氧化铝原子层复合减反膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107337356A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710508231.7

    申请日:2017-06-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C03C17/42

    摘要: 一种聚四氟乙烯与氧化铝原子层复合减反膜的制备方法,该方法首先采用电子束蒸镀方法,在透明或半透明的基底上沉积一层致密聚四氟乙烯层,然后再沉积多孔聚四氟乙烯纳米棒层,得到双层聚四氟乙烯膜;再将获得的双层聚四氟乙烯膜放入原子层沉积设备中,沉积一层氧化铝包覆层。研究发现,该复合膜对可见光范围内的多角度入射光均具有极佳的减反增透作用;同时由于聚四氟乙烯特殊疏水疏油的表面性质及化学稳定性,使得该减反膜具有良好的自清洁效果和极好的生物相容性;另外,氧化铝原子层能保持均匀极小厚度,能全面覆盖样品表面。在满足膜的减反增透的要求下,亦可提高薄膜的机械强度,满足光学器件、光子器件、滤色器等表面减反增透的实际应用要求。