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公开(公告)号:CN118487311A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310118243.4
申请日:2023-02-10
Applicant: 北京交通大学 , 台达电子企业管理(上海)有限公司
Abstract: 本案公开了一种电池储能系统及其自抗扰控制方法,电池储能系统包含电池及隔离型DC/DC变换器,电池与隔离型DC/DC变换器串联连接,电池与隔离型DC/DC变换器电连接于正直流母线与负直流母线之间。自抗扰控制方法应用于电池储能系统,包含:构建扩张状态观测器,扩张状态观测器用于估计电池储能系统中的总扰动;对总扰动进行补偿,以消除总扰动;构建电池储能系统的电压外环传递函数;获取电池的充放电电流作为第一电流值;第一PI控制器调节第一电流值和一第一电流给定值之间的误差值,得到隔离型DC/DC变换器的一第一电压给定值。
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公开(公告)号:CN118713232A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310308331.0
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京交通大学 , 台达电子企业管理(上海)有限公司
Abstract: 本申请提出一种电池储能系统,包含:母线连接部,包含正母线连接端及负母线连接端;第一电池组,包含多个串联或并联的单体电池;输出电容,输出电容与第一电池组串联,且输出电容与第一电池组电连接于正母线连接端及负母线连接端之间;H桥电路,H桥电路的输出端电连接于输出电容;滤波电感,电连接于H桥电路的输出端与输出电容之间;第一隔离型DC/DC变换电路,第一隔离型DC/DC变换电路的输入端电连接于第一电池组,第一隔离型DC/DC变换电路的输出端电连接于H桥电路的输入端;第一继电器,电连接于第一电池组与第一隔离型DC/DC变换电路的输入端之间,当第一隔离型DC/DC变换电路故障时,第一继电器断开。
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公开(公告)号:CN110126658B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN201910329730.9
申请日:2019-04-23
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京交通大学
Abstract: 一种端口复用的双向充电机及其应用方法,包括:多个切换开关、整流器、多个隔离型双向DC/DC变换器和充电接口;所述整流器与电网交流电连接,用于将交流电转为直流电;所述多个隔离型双向DC/DC变换器的输入侧并联后与所述整流器连接,输出侧分别通过切换开关连接到所述充电接口;被充/放电的蓄电池连接于所述充电接口,通过设置切换开关的通断选择所述输出的隔离型双向DC/DC变换器个数和连接方式,以满足所述蓄电池的充放电功率需求,在充电机输出侧安放切换开关,实现端口复用,在功率要求不同时,可以将不同数量的充电机并联使用,不需要再重新设计电路,方便了使用。
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公开(公告)号:CN110854842B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN201910960353.9
申请日:2019-10-10
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种光储充电站调度方法及装置,包括根据当前时刻光储充电站的功率数据确定下一时刻光储充电站中储能系统工作功率;根据所述下一时刻光储充电站中储能系统工作功率确定下一时刻光储充电站的调度方案;基于所述下一时刻光储充电站的调度方案,在下一时刻对所述光储充电站进行调度;本发明提升了光储充电站与电网交互的稳定性和延长了储能系统中储能电池组的使用寿命,最大化利用了电力资源,节约了光储充电站的成本。
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公开(公告)号:CN110601521B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201910828421.6
申请日:2019-09-03
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种电力电子变压器的拓扑结构及其控制方法,所述电力电子变压器的拓扑结构由N级双向DC/DC变换器拓扑结构组成,每级双向DC/DC变换器拓扑结构由依次连接的串联侧切换电路、DC/DC变换器和并联侧切换电路组成。本发明提供的电力电子变压器的拓扑结构,能够实现故障时对故障模块平稳切除,不停机的对故障模块进行检修与更换,减小故障模块切除时对其余正常模块的电压冲击,保证系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN116073529A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310015963.8
申请日:2023-01-06
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种单阶调频调压的改进S‑S型无线充电系统及其调控方法,属于无线充电领域。本发明通过在直流‑交流逆变单元前串联一个二极管,并在接收端线圈L2后并联一组反串联开关管,以使零谐振状态发射端与接收端能够同时停止谐振,从而获得改进的S‑S型无线充电系统。所述系统在谐振偏移的情况下进行调谐控制,继而在保持谐振状态下通过改变高低电平所对应的占空比实现调压,从而实现对系统谐振与输出电压的同步调节。进一步地,所述改变高低电平所对应的占空比实现调压,通过定宽调频控制实现;所述定宽调频控制为在固定谐振频率的前提下,通过插入零谐振状态,改变控制的总周期时长,进而使等效频率发生变化。
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公开(公告)号:CN107070187A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710190498.6
申请日:2017-03-28
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京交通大学
Inventor: 王轩 , 訾振宁 , 魏孟刚 , 喻劲松 , 赵刚 , 荆龙 , 李进 , 吴学智 , 付永生 , 燕翚 , 王蓓蓓 , 赵怡婷 , 邱金辉 , 杨飞 , 田景辅 , 于游 , 刘君
IPC: H02M1/088
CPC classification number: H02M1/088
Abstract: 本发明提供了一种H桥换流模块驱动电路,所述驱动电路包括驱动脉冲分配模块,其通过光纤分别与主控制器和H桥换流模块通信;驱动脉冲分配模块依据主控制器下发的第一脉冲信号和H桥换流模块的期望输出信号,向H桥换流模的各电力电子器件发送第二脉冲信号,以驱动H桥换流模块;其中,第一脉冲信号包括一路停机脉冲信号和两路第一驱动脉冲信号。与现有技术相比,本发明提供的一种H桥换流模块驱动电路,减少了主控制器的工作量,降低了实际工况中对主控制器运行性能的要求,同时,当H桥换流模块的期望输出信号改变后,驱动脉冲分配模块能够自动调整期输出的第二脉冲信号,不需修改主控制器的控制参数。
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公开(公告)号:CN107039991A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710269332.3
申请日:2017-04-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于MMC拓扑的光储离网独立供电装置,包括:光伏阵列;与光伏阵列相连的MMC拓扑变换器用于储存光伏阵列电能;第四桥臂,包括第一和第二IGBT,第一IGBT集电极与光伏阵列正极相连,第二IGBT发射极与光伏阵列负极相连,第一IGBT发射极与第二IGBT集电极相连后经桥臂电感连接至第一、第二和第三交流负载公共端,第一和第二IGBT基极用于接受驱动脉冲;零序控制器,基于第一、第二和第三交流负载电压得到驱动脉冲。本发明还公开一种基于MMC拓扑的光储离网独立供电方法,可以减少电网故障后停电时间,减少用户损失,提高供电稳定性,提高电能利用率,减少损耗,电能质量好,实现独立的SOC控制,大大节省了设备投资。
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公开(公告)号:CN106972770A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710152539.2
申请日:2017-03-15
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网公司 , 北京交通大学
IPC: H02M7/483
CPC classification number: H02M7/483 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明提供了一种柔性母联控制器的控制方法及系统,该控制方法包括:外环控制器接收功率指令、直流电压反馈、三相交流电压反馈和三相交流电流后,输出电流指令;内环控制器接收电流指令后,输出调制电压指令;调制电压指令经PWM整流模块整流后,输入柔性母联控制器,实现对柔性母联控制器的调制。本发明提供的技术方案仅利用坐标变换得到的无功电流反馈值作为补偿无功功率的电流指令参考值,即可实现对无功电流的补偿。
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公开(公告)号:CN116191881A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310191804.3
申请日:2023-02-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请提供一种谐振开关电容基本单元及谐振开关电容DC/DC变换器,该谐振开关电容DC/DC变换器由若干谐振开关电容基本单元级联组成;其中,第一级谐振开关电容基本单元的输入端口与输入电源端口通过主开关管连接,中间各级谐振开关电容基本单元的输出端口与下一级的输入端口连接,最后一级谐振开关电容基本单元的输出端口与输出电压端口直接连接;输入电压负极、输出电压负极及各级谐振开关电容基本单元的负连接点同电位,构成谐振开关电容DC/DC变换器的负极。该方案变换器在宽范围高降压比场合中,可始终以最优工作模态运行,在全范围内实现高效率和高功率密度。
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