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公开(公告)号:CN109800381A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910221275.0
申请日:2019-03-22
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的直流短路电流计算方法及系统,其中,该方法包括:获取故障电路在故障时刻的直流电流和直流电压;获取故障电路的多个桥臂参考电压和直流参考电压来计算直流调制比;获取多个电路参数来计算故障电路的固定参数,根据故障电路的固定参数和直流调制比计算故障电路的时变参数;根据直流电流、直流电压、直流调制比、故障电路的固定参数和故障电路的时变参数判断故障电路的状态,并计算故障电路的直流短路电流。该方法可以考虑换流器控制行为的影响,体现故障电路结构随着换流器控制行为变化的改变,并相应地给出直流短路电流的准确表达式。
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公开(公告)号:CN109800381B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910221275.0
申请日:2019-03-22
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的直流短路电流计算方法及系统,其中,该方法包括:获取故障电路在故障时刻的直流电流和直流电压;获取故障电路的多个桥臂参考电压和直流参考电压来计算直流调制比;获取多个电路参数来计算故障电路的固定参数,根据故障电路的固定参数和直流调制比计算故障电路的时变参数;根据直流电流、直流电压、直流调制比、故障电路的固定参数和故障电路的时变参数判断故障电路的状态,并计算故障电路的直流短路电流。该方法可以考虑换流器控制行为的影响,体现故障电路结构随着换流器控制行为变化的改变,并相应地给出直流短路电流的准确表达式。
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公开(公告)号:CN113131095B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110412595.1
申请日:2021-04-16
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M50/449 , H01M50/431 , H01M50/403 , H01M10/052 , B01J27/24
Abstract: 一种隔离层,包括基体层和设于所述基体层上的阻挡层,所述阻挡层包括导电碳载体和负载于所述导电碳载体上的氮化物‑硫化物异质结构双向催化剂。本发明还提供一种隔离层的制备方法,及应用该隔离层的锂硫电池。本发明应用该隔离层的锂硫电池具有较佳的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110719034A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911199662.5
申请日:2019-11-29
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种无桥臂电抗器的单相半桥隔离型直流变压器,属于电气自动化设备技术领域。本发明直流变压器包括一台单相四绕组变压器TR、四个换流桥臂、四个桥臂电容和四个桥臂二极管。本发明利用该隔离变压器的漏抗充当桥臂电抗器,从而降低高压模块化多电平隔离型直流变压器的占地面积、成本和损耗。本发明采用单相半桥式模块化多电平换流器拓扑结构,利用隔离变压器的绕组漏抗充当模块化多电平换流器的桥臂电抗器,从而减小单相半桥隔离型直流变压器的占地面积,同时降低单相半桥隔离型直流变压器的成本和损耗。
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公开(公告)号:CN106452104B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610821935.5
申请日:2016-09-13
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明提出的单极电流交错连接三电平子模块,属于电力电子技术和电力输配电领域,所述子模块包括第一、第二直流电容器、第一、第二全控电力电子开关器件、全控电力电子开关单元、第一、第二二极管以及二极管单元;根据正向电流方向的不同有正向电流流出的单极电流交错连接三电平子模块和正向电流流入的单极电流交错连接三电平子模块两种结构。本发明的单极电流交错连接三电平子模块在实现模块化多电平变流器直流故障穿越的同时,可以提高子模块输出电平数,增加子模块的功率密度,不仅降低成本,而且节省辅助驱动设备和空间体积。
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公开(公告)号:CN104702114B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510097371.0
申请日:2015-03-05
Abstract: 本发明公开了一种开关电容接入的高频链双向直流变压器,属于电力技术领域;主要由n台相同的直流变换器单元在一个端口串联和另一个端口并联组成,n为任意正整数;每台直流变换单元均由十一个半导体开关、二个直流电容、一个高频电感、一个高频变压器组成;n台直流变换单元中的k台为冗余工作状态,正常情况下,只将n‑k台直流变换单元的高压侧串联连接到高压直流侧、低压侧并联到低压直流侧;当任意一台直流变换单元的内部出现损坏或故障时,将任一台冗余的直流变换单元投入运行;当高压直流侧或低压直流侧发生短路故障时,将所有直流变换单元的半导体开关均关断,同时保持电容电压。本发明减小系统环流,简化故障处理和冗余技术,提高可靠性。
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公开(公告)号:CN106786762A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710016539.X
申请日:2017-01-10
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/38 , H02M7/483 , H02M7/515 , H02M7/5387
CPC classification number: H02J3/386 , H02M7/483 , H02M7/515 , H02M7/5387 , H02M2001/0067
Abstract: 本发明涉及一种用于串联直流海上风电场的混合式并网换流站,属于电力变换领域,所述的混合式并网换流站用于串联直流海上风电的并网,由电压源换流器(VSC)和线电压换相换流器(LCC)组成,其中VSC和LCC的直流侧串联连接,交流侧并联连接。VSC采用基于半桥子模块的模块化多电平换流器,其直流侧电压(UVSC)为0.5UDC,LCC采用12脉动的晶闸管换流器,其交流侧电压(ULCC)在‑0.5UDC和0.5UDC之间连续可调,用于控制直流侧电流(Idc)的大小,换流站的输出电压(Udc)可以在0到UDC之间连续可调。当电网发生电压跌落时,VSC可以为LCC提供无功功率,以降低LCC发生换相失败的概率。
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公开(公告)号:CN106532734A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611056799.1
申请日:2016-11-25
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30 , H02J3/1821 , H02J3/1878
Abstract: 本发明提出的适于高速电气化铁路的同相牵引供电系统,属于牵引供电与电力输配电技术领域,包括相互独立的牵引变压器和同相补偿器,牵引变压器和同相补偿器中的补偿变压器和匹配变压器均为单相结构。牵引变压器原边绕组与补偿变压器的原边绕组构成V,v接法;匹配变压器的原边绕组一端与补偿变压器的副边绕组一端相连,其原边绕组另一端接入牵引母线正极;补偿变压器副边绕组另一端接入大地或牵引母线负极,“背靠背”变流器的一侧交流端口接入补偿变压器副边绕组,另一侧接入匹配变压器副边绕组;混合补偿配置的同相补偿器还包括固定电容器支路和固定电抗器支路;本发明可实现有源和无源补偿装置容量均为最低配置,同时保持变压器的较高容量利用率。
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公开(公告)号:CN103973088B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410220000.2
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明公开了一种基于峰值预测的模块化多电平换流器的桥臂间电压平衡方法,属于电力电子装置控制技术领域。该方法包括通过采集换流器当前运行工况的数据来计算连接电抗阀侧的等效电压和桥臂电压出现最大值时的相位,并预测各桥臂电压波动的最大值,再根据预测的最大值分别计算出相间平衡电流和各相上下桥臂平衡电流的有效值;之后根据阀侧等效电压的基波相位和提出的公式对相间平衡电流和各相上下桥臂平衡电流进行坐标变换,得到形式为换流器内部环流的平衡电流瞬时值指令。本发明的方法可以提升桥臂电压平衡控制器的响应速度,同时可以实现对波动峰值的直接控制、能更好的防止电容过压;同时对换流器的外特性不会产生影响。
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公开(公告)号:CN105634315A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610096450.4
申请日:2016-02-22
Applicant: 清华大学
IPC: H02M7/483
CPC classification number: H02M7/483 , H02M2001/007
Abstract: 本发明涉及一种单向电流型模块化多电平换流器,属于电力电子功率变换领域。该换流器的每一相包括上桥臂和下桥臂,每个桥臂分别由N个相同的子模块级联构成,每相的上桥臂下端和下桥臂上端各通过一个电感连接在一起,两电感连接点为该相的交流母线,所有相的上桥臂上端连接在一起成为直流正母线,所有相的下桥臂下端连接在一起成为直流负母线,其特征在于,所述的子模块采用单向电流型子模块。本发明的子模块具有正、0、负三种电压输出状态,因此具有清除直流侧暂时性短路故障的能力和从正额定值至负额定值的直流电压输出能力,可以以更低成本实现基于架空线的柔性直流输电系统和实现常规-柔性混合直流系统的功率双向传输能力。
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