一种二极管移相整流送出系统的多重化配置方法和装置

    公开(公告)号:CN119726874A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411903212.0

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种二极管移相整流送出系统的多重化配置方法和装置,涉及电力电子技术领域,获取二极管移相整流送出系统的二极管整流单元拓扑图和整流工况参数,根据整流工况参数和预设的工频周期系数,确定二极管整流单元直流侧输出电流,采用二极管整流单元直流侧输出电流和二极管整流单元拓扑图进行谐波特性分析,得到二极管移相整流送出系统对应的总谐波畸变率函数,根据预设的谐波畸变限值和总谐波畸变率函数,确定二极管移相整流送出系统的目标多重化重数。解决了现有技术并未充分利用二极管移相整流送出系统的工况参数对多重化重数进行分析,减低了海上送出平台的可靠性的技术问题。

    一种直流微型电网特征参数的实时在线预测方法

    公开(公告)号:CN103698629B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310680852.5

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种直流微型电网特征参数的实时在线预测方法,包括以下步骤:1)、实时采集直流微型电网系统一受扰动节点的扰动电流值Ik,采样时间间隔为Ts;根据所采集的扰动电流值Ik,构造扰动电流值数组ARRAY[I1、I2、I3、I4、I5];2)、实时计算扰动电流值数组ARRAY中电流值的四阶差分导数:若一阶差分导数f(1)大于ε,则判定直流微型电网系统进入了暂态过程;若各阶导数均小于预设微小量ε,则判定直流微型电网系统平稳,继续采集下一时刻电流值,并继续计算下一时刻电流值的四阶差分导数,与现有技术相比,本发明方法具有更好的实时性和简便性,能够适用于暂态冲击电流的抑制、电机参数在线测试、故障在线诊断、低频功率振荡的在线检测与抑制等诸多领域。

    一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法

    公开(公告)号:CN103698628B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310680789.5

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法,包括以下步骤:1)、实时采集交流微型电网系统一受扰动节点的扰动电流值Ik,采样时间间隔为Ts;根据所采集的扰动电流值Ik,构造扰动电流值数组ARRAY[I1、I2、I3、I4、I5、I6]。2)、实时计算扰动电流值数组ARRAY中电流值的五阶差分导数:若一阶差分导数f(1)大于ε,则判定交流微型电网系统进入了暂态过程;若各阶导数均小于预设微小量ε,则判定交流微型电网系统平稳,继续采集下一时刻电流值,并继续计算下一时刻电流值的五阶差分导数,与现有技术相比,本发明方法具有更好的实时性和简便性,能够适用于暂态冲击电流的抑制、电机参数在线测试、故障在线诊断、低频功率振荡的在线检测与抑制等诸多领域。

    增强型有源电力滤波器及其控制策略

    公开(公告)号:CN103986162A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410203631.3

    申请日:2014-05-14

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 本发明公开了一种增强型有源电力滤波器及其控制策略,通过对电网系统中的增强型有源电力滤波器的运行模式进行判断,根据暂态运行模式和稳态运行模式,进行不同的负载电流信号处理,本发明的增强型有源电力滤波器承了传统APF的所有功能,同时增强了对电流浪涌、暂态冲击、电压暂降等典型暂态电能质量问题的综合治理能力,并将应用范围拓展到了直流系统。增强型有源电力滤波器有助于实现全面综合治理交流、直流系统中稳态、暂态电能质量问题,可全方位提高局域网的电能质量与安全稳定性,并减少经济损失。

    链式多电平逆变器故障单元的无缝切除控制方法

    公开(公告)号:CN102780224B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201210280591.3

    申请日:2012-08-08

    Inventor: 卓放 熊连松

    CPC classification number: Y02B70/3225 Y04S20/222

    Abstract: 链式多电平逆变器故障单元的无缝切除控制方法,对系统的各个物理参数进行实时监测,控制部分根据监测到的信息来判断系统当前的运行状态,一旦发现异常,且不能排除时,相应的功率单元控制器切除故障功率单元/旁路机构动作,并实时更新三角载波周期和调制比和/或直流侧电压。该方案能够很好的解决旁路故障功率单元后引起的三相电压不平衡问题以及电能质量变差等问题,能够实现故障的无缝切除。该方法简单易行,无需复杂的计算和判断,充分利用了冗余设计这一特点,大大提高了系统的可靠性和工作寿命,从而推动了链式多电平逆变器可靠地应用于高压大容量电力电子装置。

    基于混合储能的电动汽车能量管理系统及其方法

    公开(公告)号:CN102255355B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201110175943.4

    申请日:2011-06-30

    Abstract: 一种基于混合储能的电动汽车能量管理系统及其方法,即基于太阳能、锂电池和超级电容混合储能的电动汽车能量管理系统及其方法,太阳能电池板、升压变换器、锂电池及轮毂电机依次两两电连接,另外超级电容串联双向DC/DC变换器后接入锂电池,根据太阳能电池板所处光照条件(电动车行驶时光照快速变化、电动车静止时光照均匀或部分遮蔽)运行相应的最大功率点跟踪算法,以使太阳能电池始终输出最大功率,通过控制双向DC/DC变换器,可以使超级电容瞬间输出大电流,以满足负载的大功率需求,提高电动车的上坡和加速性能,超级电容还可以吸收再生制动回馈的能量,提高了电动车的能源利用率;通过超级电容瞬间输出和吸收大电流,使得储能电池充放电电流较为稳定,免受负载电流的冲击,延长了储能电池的寿命。

    一种基于移相多绕组整流变压器的串联多电平SVG拓扑结构及其控制方法

    公开(公告)号:CN102136729A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201110042276.2

    申请日:2011-02-22

    Inventor: 易皓 卓放 熊连松

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 本发明公开了一种基于移相多绕组整流变压器的串联多电平SVG拓扑结构和控制方法。该方法仅在添加简易辅助电路的基础上稍加修改控制程序,便可完全省去复杂的电压环控制,并能够可靠地控制串联多电平SVG各单相全桥单元模块直流侧电压恒定,确保系统在高压大容量环境下有效运行。本发明通过小容量附加电路对串联多电平SVG各直流侧电容充电,并通过简单的程序控制其电容电压的稳定和均衡,有效可靠地解决了限制该结构SVG在高电压大容量场合实际使用的关键问题,并且不会额外增加系统的电能消耗。该系统可应用于更高电压的用电环境中,具有较为实际的工程应用价值。

    基于斩控均压的链式STATCOM直流侧电压控制方法及控制电路

    公开(公告)号:CN102780226B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210280592.8

    申请日:2012-08-08

    Inventor: 卓放 熊连松

    CPC classification number: Y02E40/16

    Abstract: 基于斩控均压的链式STATCOM直流侧电压控制方法及控制电路,包括三相星形连接多电平逆变器、双向斩控开关、控制器;其特征在于:三相星形连接逆变器通过三个进线电感与三相电网相接;逆变器各相由N个拥有独立直流侧电容的2H桥逆变电路模块串联构成;N个逆变电路模块的直流侧电容并联:第i个逆变电路模块的直流侧电容和第i-1个逆变电路模块的直流侧电容之间连接并联后的双向斩控开关,i=2,….,N。本发明有效可靠地解决了限制该结构STATCOM在高压大容量场合使用的关键问题,简化了控制程序和调节器设计,大大提高了系统的可靠性,显著降低了均压控制的成本,从而促使链式STATCOM可靠地应用于中高压大容量电力装备。

    一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法

    公开(公告)号:CN103698628A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310680789.5

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法,包括以下步骤:1)实时采集交流微型电网系统一受扰动节点的扰动电流值Ik,采样时间间隔为Ts;根据所采集的扰动电流值Ik,构造扰动电流值数组ARRAY[I1、I2、I3、I4、I5、I6]。2)实时计算扰动电流值数组ARRAY中电流值的五阶差分导数:若一阶差分导数f(1)大于ε,则判定交流微型电网系统进入了暂态过程;若各阶导数均小于预设微小量ε,则判定交流微型电网系统平稳,继续采集下一时刻电流值,并继续计算下一时刻电流值的五阶差分导数,与现有技术相比,本发明方法具有更好的实时性和简便性,能够适用于暂态冲击电流的抑制、电机参数在线测试、故障在线诊断、低频功率振荡的在线检测与抑制等诸多领域。

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