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公开(公告)号:CN111711347B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010443606.8
申请日:2020-05-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明属于电力电子变压器技术领域,具体涉及了一种混合隔离型电力电子变压器,旨在解决现有电力电子变压器采用单一隔离方式导致功率密度难以提高的问题。本发明包括:m台变压器隔离型变换器和n台电容隔离型变换器,在输入侧串联、输出侧并联组成(m,n均为大于1的正整数)混合隔离型电力电子变压器。本发明相比变压器隔离型电力电子变压器,采用了部分电容隔离变换器,可以减小变换器的体积和重量;相比电容隔离型电力电子变压器,采用了部分变压器隔离型变换器,无需多台串并联即可较容易实现电压变换,减少了电容隔离型变换器的数量。相比于采用单一隔离方式的电力电子变压器,混合隔离型结合了两者的优点,提高了电力电子变压器的功率密度。
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公开(公告)号:CN111711347A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010443606.8
申请日:2020-05-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明属于电力电子变压器技术领域,具体涉及了一种混合隔离型电力电子变压器,旨在解决现有电力电子变压器采用单一隔离方式导致功率密度难以提高的问题。本发明包括:m台变压器隔离型变换器和n台电容隔离型变换器,在输入侧串联、输出侧并联组成(m,n均为大于1的正整数)混合隔离型电力电子变压器。本发明相比变压器隔离型电力电子变压器,采用了部分电容隔离变换器,可以减小变换器的体积和重量;相比电容隔离型电力电子变压器,采用了部分变压器隔离型变换器,无需多台串并联即可较容易实现电压变换,减少了电容隔离型变换器的数量。相比于采用单一隔离方式的电力电子变压器,混合隔离型结合了两者的优点,提高了电力电子变压器的功率密度。
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公开(公告)号:CN112671250A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110019796.5
申请日:2021-01-07
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H02M5/458 , H02M3/335 , H02M7/219 , H02M7/5387
摘要: 本发明属于电力电子变压器控制策略领域,具体涉及了一种基于直流侧电容谐振的电力电子变压器开关控制系统,旨在解决现有技术无法在降低控制复杂度、保证可靠性的前提下,实现电力电子变压器功率密度的提升的问题。本发明包括:第一变流器、第二变流器和第三变流器构成;根据第一变流器交流输入侧电压极性控制第一变流器和第三变流器功率半导体导通与关断;根据第二变流器电路参数计算第二变流器功率半导体开关周期,控制第二变流器功率半导体导通与关断,从而实现电力电子变压器输入电压至输出电压变换。本发明在降低控制复杂度、保证可靠性的前提下,提高电力电子变压器的功率密度。
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公开(公告)号:CN110690828A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910846252.9
申请日:2019-09-09
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种单相交直流电力电子变压器,由半导体开关器件Tx1-Tx4、二极管Dx1-Dx4、半导体开关器件Ty1、Ty2、二极管Dy1、Dy2、高频隔离型双向DC/DC变换器、滤波电感Lf和直流电容Cdc组成。所述半导体开关器件Tx1-Tx4的开关状态由所述单相交直流电力电子变压器交流端口Z1和Z2端子之间的电压us决定。所述的高频隔离型双向DC/DC变换器有两个直流端口,第二直流端口的电压uP2N2的实时控制目标为:uP2N2=K×uP1N1,其中,uP1N1为高频隔离型双向DC/DC变换器第一直流端口的电压,K为不随时间变化的固定常数。所述的单相交直流电力电子变压器直流端口电压udc及高频隔离型双向DC/DC变换器的第二直流端口的电流isec均通过反馈方式进行双闭环控制。
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公开(公告)号:CN109600051A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811485025.X
申请日:2018-12-06
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种非全容量贯通式同相供电装置及其控制方法,由一台Scott牵引变压器Ttrac和一台非全容量同相供电变流器CP构成。非全容量同相供电变流器CP内部通过高频变压器进行输入侧与输出侧的电气隔离。牵引变压器α相和β相电压串联得到一个大小为接触网电压幅值1/k(k大于1)的电压uαn1+uβn2,非全容量同相供电变流器输出端口的电压uinv与上述电压串联接至接触网,变流器CP只需要输出接触网电压的(1-1/k),便可以传输列车所需的全部有功功率。在不同供电所电压uαn1+uβn2有差距的情况下,可以调节uinv实现全线贯通式同相供电。同时,非全容量同相供电变流器CP通过控制端口a的电流iA和端口b的电流iB便可有效抑制三相电网侧的负序和无功电流。
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公开(公告)号:CN109050352A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810749874.5
申请日:2018-07-10
申请人: 中国科学院电工研究所 , 天津中铁电气化设计研究院有限公司 , 天津凯发电气股份有限公司
IPC分类号: B60M3/00
摘要: 本发明涉及电力控制技术领域,具体提供了一种贯通式同相牵引供电系统、牵引变电所及其供电控制方法,旨在解决如何向电力机车可靠供电的技术问题。为此目的,本发明提供了包括多个电能变换装置的牵引变电所。具体地,电能变换装置包括单相变压器和电能变换器,每个单相变压器的高压绕组分别与预设的电网中两个不同的相线连接,每个单相变压器的低压绕组与相应的电能变换器的输入侧端口连接,每个电能变换器的输出侧端口分别与预设的接触网和预设的钢轨连接。基于上述结构,可以保证在部分电能变换装置发生故障时,牵引变电所还可以依赖其他电能变换装置持续向接触网提供电压幅值与相位不变的连续供电电压。本发明中的供电系统包含上述牵引变电所。
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公开(公告)号:CN108462398A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810065944.5
申请日:2018-01-22
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种用于同一交流电网不同节点的半容量功率交换装置,由一台变比为2:1的变压器T、一台变比为1:1的隔离变压器Tiso和半容量背靠背变流器CH构成。半容量背靠背变流器CH整流侧AC/DC变流器的输入电流i3采用闭环控制,输入电流i3的给定值由有功电流i3ref_p和无功电流i3ref_q叠加构成,有功电流i3ref_p的相位与交流电源节点A电压us1的相位相同,有功电流i3ref_p的幅值由直流电压udc外环输出给定。无功电流i3ref_q的给定值为变压器Tiso端子a流进的电流i4相对于交流电源节点A电压us1的无功部分取反。半容量背靠背变流器CH逆变侧DC/AC变流器的输出电流is2采用闭环控制,输出电流is2的幅值由传输的有功功率计算得到,输出电流is2的相位与交流电源节点B电压us2相同。
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公开(公告)号:CN109050352B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201810749874.5
申请日:2018-07-10
申请人: 中国科学院电工研究所 , 天津中铁电气化设计研究院有限公司 , 天津凯发电气股份有限公司
IPC分类号: B60M3/00
摘要: 本发明涉及电力控制技术领域,具体提供了一种贯通式同相牵引供电系统、牵引变电所及其供电控制方法,旨在解决如何向电力机车可靠供电的技术问题。为此目的,本发明提供了包括多个电能变换装置的牵引变电所。具体地,电能变换装置包括单相变压器和电能变换器,每个单相变压器的高压绕组分别与预设的电网中两个不同的相线连接,每个单相变压器的低压绕组与相应的电能变换器的输入侧端口连接,每个电能变换器的输出侧端口分别与预设的接触网和预设的钢轨连接。基于上述结构,可以保证在部分电能变换装置发生故障时,牵引变电所还可以依赖其他电能变换装置持续向接触网提供电压幅值与相位不变的连续供电电压。本发明中的供电系统包含上述牵引变电所。
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公开(公告)号:CN109600051B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811485025.X
申请日:2018-12-06
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种非全容量贯通式同相供电装置及其控制方法,由一台Scott牵引变压器Ttrac和一台非全容量同相供电变流器CP构成。非全容量同相供电变流器CP内部通过高频变压器进行输入侧与输出侧的电气隔离。牵引变压器α相和β相电压串联得到一个大小为接触网电压幅值1/k(k大于1)的电压uαn1+uβn2,非全容量同相供电变流器输出端口的电压uinv与上述电压串联接至接触网,变流器CP只需要输出接触网电压的(1‑1/k),便可以传输列车所需的全部有功功率。在不同供电所电压uαn1+uβn2有差距的情况下,可以调节uinv实现全线贯通式同相供电。同时,非全容量同相供电变流器CP通过控制端口a的电流iA和端口b的电流iB便可有效抑制三相电网侧的负序和无功电流。
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公开(公告)号:CN109713802A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811547792.9
申请日:2018-12-18
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种磁场储能系统,由液压装置、多个储能磁体和U型固定框组成。液压装置由储液罐、电机、液压室、液压活塞和液压连杆组成,多个储能磁体按照同一极性相对的规则排列在液压连杆上。当电网向储能装置传输能量时,电机工作在电动状态,通过液压室推动液压活塞和液压连杆从而压缩多个磁体之间的距离,将电能转化为储存在磁体磁场中的能量。当储能装置释放磁场能量时,多个磁体通过推动液压活塞和液压连杆从而推动液压室内的电机,使其工作在发电状态,将储存在磁体磁场中的能量转换为电能并向电网释放。
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