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公开(公告)号:CN109103925A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810857141.3
申请日:2018-07-31
申请人: 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 淮阴工学院
摘要: 本发明公开了一种基于光伏发电的微电网,包括输入端连接光伏组件的DC-DC变换器1,所述DC-DC变换器1的输出端依次连接多功能并网逆变器、断路器S1、断路器S2、配电网,在DC-DC变换器1与多功能并网逆变器之间的直流母线上连接有由双向DC-DC变换器2和储能蓄电池串联组成的储能支路,在该储能支路与多功能并网逆变器之间的直流母线上连接有直流负荷的支路,在断路器S1和断路器S2之间连接有交流负荷的支路;所述多功能并网逆变器采用直流侧电压、交流侧电流双闭环反馈控制系统。采集交流负载中的无功功率及光伏组件发出的瞬时功率,指令电流内环,对电网接入点进行主动的有功和无功调节,利于电网稳定及提高用户的经济用电。
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公开(公告)号:CN107968418B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201711348166.2
申请日:2017-12-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 淮阴工学院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了基于小容量高频负序模块的三相并网变流器电流对称控制电路,它是由一台大容量的低频功率模块、一台小容量高频负序模块以及滤波电感L和线路的寄生电阻R组成;所述的两个三相变流器模块通过隔离变压器输出的绕组串联接入电网。本发明采用双频控制的复合式三相并网变流器,在三相网压不对称情况下,通过正负序分量独立控制,实现网侧电流对称控制和直流母线电压的稳定,克服传统并网变流器不对称电流控制的二者难以兼顾的弱点,在大功率整流、大容量交流传动以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN109103925B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810857141.3
申请日:2018-07-31
申请人: 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 淮阴工学院
摘要: 本发明公开了一种基于光伏发电的微电网,包括输入端连接光伏组件的DC‑DC变换器1,所述DC‑DC变换器1的输出端依次连接多功能并网逆变器、断路器S1、断路器S2、配电网,在DC‑DC变换器1与多功能并网逆变器之间的直流母线上连接有由双向DC‑DC变换器2和储能蓄电池串联组成的储能支路,在该储能支路与多功能并网逆变器之间的直流母线上连接有直流负荷的支路,在断路器S1和断路器S2之间连接有交流负荷的支路;所述多功能并网逆变器采用直流侧电压、交流侧电流双闭环反馈控制系统。采集交流负载中的无功功率及光伏组件发出的瞬时功率,指令电流内环,对电网接入点进行主动的有功和无功调节,利于电网稳定及提高用户的经济用电。
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公开(公告)号:CN107968418A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711348166.2
申请日:2017-12-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 淮阴工学院 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E40/30 , Y02E40/50 , H02J3/26 , H02J3/1842
摘要: 本发明公开了基于小容量负序模块的三相并网变流器电流对成控制电路,它是由一台大容量的低频功率模块、一台小容量高频负序模块以及滤波电感L和线路的寄生电阻R组成;所述的两个三相变流器模块通过隔离变压器输出的绕组串联接入电网。本发明采用双频控制的复合式三相并网变流器,在三相网压不对称情况下,通过正负序分量独立控制,实现网侧电流对称控制和直流母线电压的稳定,克服传统并网变流器不对称电流控制的二者难以兼顾的弱点,在大功率整流、大容量交流传动以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN107947621B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201711349611.7
申请日:2017-12-15
申请人: 淮阴工学院 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02J3/38
摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN109038677A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811036830.4
申请日:2018-09-05
申请人: 淮阴工学院 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02M7/5387 , H02J3/01
CPC分类号: H02J3/383 , H02J3/01 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种高的效六开关单相并网变流器,包括串联组成第一桥臂的功率开关管Q3和功率开关管Q4,以及串联组成第二桥臂的功率开关管Q1和功率开关管Q2,第一桥臂和第二桥臂并联组成单相的逆变全桥,还包括串联组成转换支路的功率开关管Q6和功率开关管Q5,所述转换支路两端并联电容C后连接直流侧;所述逆变全桥的母线正端经电感Lr与转换支路的中点相连,母线负端连接转换支路的负极,所述逆变全桥的交流输出端经电感Lg连接电网侧;所述变流器采用直流侧电压电网侧电流双闭环控制系统。本发明实现进网电流的正弦控制,同时实现能量的双向流动,能够很好地抑制漏电流,开关损耗低,提高变换效率,实现高效变换。
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公开(公告)号:CN107947621A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711349611.7
申请日:2017-12-15
申请人: 淮阴工学院 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02J3/38
摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN118920896A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410861950.7
申请日:2024-06-28
申请人: 淮安宏能集团有限公司 , 淮阴工学院
IPC分类号: H02M7/06
摘要: 一种组合式四通道48脉波整流电路,包括两台移相变压器、四组三相整流桥和两套双抽头平衡电抗器;两台移相变压器结构一致,原边采用延边三角型连接方式,两台变压器原边分别构成±π/48的移相角度,副边由三角型连接和星型连接的两套绕组构成;每台变压器副边两套绕组连接两组三相整流桥,其直流侧通过连接二极管的双抽头平衡电抗器并联输出,通过合理的参数设计可以在直流侧获得脉动较小的24脉冲输出;串联两套整流电路的输出为负载供电,形成48脉冲整流电路。本发明提出的组合式四通道48脉冲整流电路,具有变压器绕组规格少,利用率高,易于设计制造的优点,且对电网污染小,直流侧输出48脉冲,电压脉动小。
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公开(公告)号:CN118594243A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410883254.6
申请日:2024-07-03
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明公开了一种结合碳封存与微藻生物固碳的系统及其控制方法,所述系统包括微藻生物固碳部分、海底地质封存部分和控制系统,微藻生物固碳部分包括Eos生物反应器、散热与加热装置、通风设备和CO2吸附与释放设备,当Eos生物反应器内CO2浓度过高时,开启散热与加热装置、通风设备以及CO2吸附与释放设备;当CO2浓度过低时,CO2吸附与释放设备释放CO2,同时抽取海底地质封存部分封存的CO2,供给Eos生物反应器。所述控制方法基于优化模型和算法确定的参数值进行系统控制,实现系统净CO2封存量最大。本发明利用微藻生物固碳作为海底地质碳封存的有力补充,能够实现系统可持续运行。
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公开(公告)号:CN118255552A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410442392.0
申请日:2024-04-12
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C04B28/00 , C04B38/06 , C04B14/48 , C04B18/24 , C04B40/02 , C04B18/10 , C04B18/14 , C04B22/06 , C04B12/04 , C04B111/34 , C04B111/40 , C04B111/28
摘要: 本发明涉及耐高温混凝土技术领域,公开了一种耐高温混凝土及其制备方法,步骤为:预制多孔混凝土;蒸压养护;碳酸钠或碳酸钾溶液养护;混凝土的连通孔中植入钢筋并灌注灌浆料。所述混凝土的组份为:镍铁渣骨料500~900份、水渣砂150~400份、水泥熟料100~200份、锂渣粉200~300份、矿粉50~100份、稻壳灰30~50份、钢纤维30~50份、植物纤维5~20份,激发剂50~100份,水160~180份,减水剂4~8份。本发明在不降低混凝土强度的基础上,通过钢纤维、植物纤维人为造孔,为高温下水蒸气的传输提供通道,并通过蒸压养护与碳酸盐溶液养护,改变水化产物组成,提高了混凝土的耐高温性能。
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