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公开(公告)号:CN105553057A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510976719.3
申请日:2015-12-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J7/02
CPC classification number: H02J7/0027 , B60L11/1844 , H02J7/022
Abstract: 本发明设计了一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统。恒功率负荷比例的提高将会导致电网静态电压稳定下的功率极限值下降,即静态电压稳定裕度降低;负荷功率变化率将会对电网频率造成很大的影响。因此在电动汽车大力推广的过程中,大规模接入电动车或修建大型电动汽车充电站,采用快速充电技术(电动汽车负荷渗透率增大),将会对电网的稳定性(静态稳定性、动态稳定性)造成极大的影响。本发明针对上述影响,提出新型充电站控制系统,能够实时检测电动汽车充电站与配电网的运行状况,协调控制充电负荷的占比以及充电功率变化率的大小,以降低大规模电动汽车接入微电网对配电网的影响,在未来大力推广电动汽车的过程中具有非常好的应用价值。
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公开(公告)号:CN107102278B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710258725.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种用于超导磁体交流工况下的失超检测装置及方法,其失超检测装置包括第一桥路电阻、第二桥路电阻、分流器、第一转换隔离电路、第二转换隔离电路和示波器;第一桥路电阻与第二桥路电阻串联后与待检超导磁体并联,构成桥路;其桥路的输出电压中不包含超导磁体的感性电压,而近似为超导磁体失超电压的一半;在对于工作在交流工况下的待检的超导磁体,检测其桥路电压并对桥路电压进行有效值转换,根据桥路电压的有效值是否超过阀值电压来判断超导线圈是否失超。本发明提供的上述装置及方法解决了在交流工况下难以对超导磁体进行失超检测的问题,并且具有简单、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN106921150B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710231393.0
申请日:2017-04-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于能量快速转移的混合式直流超导限流器,属于电工技术领域。其包括两个电感线圈、直流快速开关、旁路电阻、定值电阻以及金属氧化物避雷器,两个电感线圈并联,两个电感线圈由超导导线绕制、其匝数相同、结构一致、磁通正向耦合,直流快速开关与超导电感线圈整体串联以形成串联支路,旁路电阻并联在串联支路两端,定值电阻并联在快速开关两端,两个金属氧化物避雷器分别并联在两个电感线圈两端。本发明限流器能够在直流系统正常状态下为输电线路提供一个超导态的没有阻性损耗的平波电抗,还能在直流系统发生单极接地故障或者两级短路故障时,快速有效地抑制短路电流峰值,还能保护超导电感线圈安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN105553057B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510976719.3
申请日:2015-12-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J7/02
Abstract: 本发明设计了一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统。恒功率负荷比例的提高将会导致电网静态电压稳定下的功率极限值下降,即静态电压稳定裕度降低;负荷功率变化率将会对电网频率造成很大的影响。因此在电动汽车大力推广的过程中,大规模接入电动车或修建大型电动汽车充电站,采用快速充电技术(电动汽车负荷渗透率增大),将会对电网的稳定性(静态稳定性、动态稳定性)造成极大的影响。本发明针对上述影响,提出新型充电站控制系统,能够实时检测电动汽车充电站与配电网的运行状况,协调控制充电负荷的占比以及充电功率变化率的大小,以降低大规模电动汽车接入微电网对配电网的影响,在未来大力推广电动汽车的过程中具有非常好的应用价值。
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公开(公告)号:CN106899037A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710210315.2
申请日:2017-03-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/18 , H02P9/10 , H02P101/15
CPC classification number: Y02E40/30 , Y02E40/67 , H02J3/386 , H02J3/18 , H02J3/28 , H02P9/105 , H02P9/107 , H02P2101/15
Abstract: 本发明公开了一种低电压穿越的双馈风机及低电压穿方法,双馈风机包括电动机主体、三相变压器(5)、第一变流器(1)、斩波器(2)、储能模块(3)以及变流器组,当检测到并网点电压跌落时,通过对电网电压信号的处理,得到第一变流器的输出电压参考信号,参考信号经过PI控制的电压外环和内模控制的电流内环,得到第一变流器的控制信号,实现控制第一变流器输出电压。该低电压穿越的双馈风机解决了电网电压深度跌落情况下,双馈风机无法实现低电压穿越的问题,有效控制电网故障期间双馈风机定子侧变流器、转子侧变流器和直流电容过电压,提高双馈风机低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN107947573B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201711373031.1
申请日:2017-12-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M3/155
Abstract: 本发明公开了一种适用于超导磁储能的DC/DC斩波器,包括第一斩波器、第二斩波器以及连接第一斩波器和第二斩波器的直流电容,第一斩波器包括:第一IGBT和第二IGBT串联,第一二极管和第二二极管分别并联在第一IGBT和第二IGBT的集电极和发射极两端,滤波电感的一端与第二IGBT的集电极端连接,另一端与直流电容的正极连接,第二IGBT的发射极端与直流电容的负极连接;第二斩波器包括:第三IGBT与第四二极管串联后并联在直流电容两端,第四IGBT与第三二极管串联后并联在直流电容的两端,超导储能电感的一端与第三IGBT的发射极端相连,另一端与第四IGBT的集电极端相连。本发明可以消除超导储能电感的高频PWM脉冲电压,提高超导磁储能的稳定性。
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公开(公告)号:CN107947573A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711373031.1
申请日:2017-12-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M3/155
Abstract: 本发明公开了一种适用于超导磁储能的DC/DC斩波器,包括第一斩波器、第二斩波器以及连接第一斩波器和第二斩波器的直流电容,第一斩波器包括:第一IGBT和第二IGBT串联,第一二极管和第二二极管分别并联在第一IGBT和第二IGBT的集电极和发射极两端,滤波电感的一端与第二IGBT的集电极端连接,另一端与直流电容的正极连接,第二IGBT的发射极端与直流电容的负极连接;第二斩波器包括:第三IGBT与第四二极管串联后并联在直流电容两端,第四IGBT与第三二极管串联后并联在直流电容的两端,超导储能电感的一端与第三IGBT的发射极端相连,另一端与第四IGBT的集电极端相连。本发明可以消除超导储能电感的高频PWM脉冲电压,提高超导磁储能的稳定性。
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公开(公告)号:CN107102278A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710258725.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种用于超导磁体交流工况下的失超检测装置及方法,其失超检测装置包括第一桥路电阻、第二桥路电阻、分流器、第一转换隔离电路、第二转换隔离电路和示波器;第一桥路电阻与第二桥路电阻串联后与待检超导磁体并联,构成桥路;其桥路的输出电压中不包含超导磁体的感性电压,而近似为超导磁体失超电压的一半;在对于工作在交流工况下的待检的超导磁体,检测其桥路电压并对桥路电压进行有效值转换,根据桥路电压的有效值是否超过阀值电压来判断超导线圈是否失超。本发明提供的上述装置及方法解决了在交流工况下难以对超导磁体进行失超检测的问题,并且具有简单、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN106921150A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710231393.0
申请日:2017-04-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于能量快速转移的混合式直流超导限流器,属于电工技术领域。其包括两个电感线圈、直流快速开关、旁路电阻、定值电阻以及金属氧化物避雷器,两个电感线圈并联,两个电感线圈由超导导线绕制、其匝数相同、结构一致、磁通正向耦合,直流快速开关与超导电感线圈整体串联以形成串联支路,旁路电阻并联在串联支路两端,定值电阻并联在快速开关两端,两个金属氧化物避雷器分别并联在两个电感线圈两端。本发明限流器能够在直流系统正常状态下为输电线路提供一个超导态的没有阻性损耗的平波电抗,还能在直流系统发生单极接地故障或者两级短路故障时,快速有效地抑制短路电流峰值,还能保护超导电感线圈安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN206671427U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720408191.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本实用新型公开了一种用于超导磁体交流损耗测量的电子补偿仪,包括分流器、过零比较电路、去直流电路、低通滤波电路、可控移相电路和放大电路;利用与超导磁体串联的分流器获得超导磁体电压的频率和相位信息,由过零比较电路生成纯净的同步信号,经过去直流电路和低通滤波电路获得与同步信号同相的正弦信号,进而通过可控移相电路和放大电路获得补偿电压;针对超导磁体感性电压远大于所需测量的阻性电压的问题,本实用新型基于信号调理和自动控制,利用电子电路快速精确地生成补偿电压,可用于超导磁体的交流损耗测量,易于自动化、工程化,可兼顾成本、体积、系统复杂度、测量速度等性能指标。
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