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公开(公告)号:CN113224961A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110550877.8
申请日:2021-05-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H02M7/487 , H02M7/5387 , H02J3/18
Abstract: 本发明提供了一种全控H桥变换器基于周期性载波轮换的统一温度控制策略。具体实现步骤如下:1、对全控H桥变换器交流侧参考电压进行重构,当输入电流不为零时,保持其不变,当输入电流为零时,将其嵌位至零;2、以交流侧参考电压的两个基频周期为一个轮换周期,根据参考电压与输入电流的极性特征将每个轮换周期分为八个工作区域;3、提出两种周期性轮换左右桥臂载波位置的方法,生成令所有功率器件在一个轮换周期内均衡使用且避免相邻区域间同一桥臂上下开关管同时导通的驱动信号;4、根据输入电流的极性输出特定开关管的驱动信号,避免各工作区域内非必需开关管的运行,最终生成满足所有功率器件均衡使用且无死区时间设计的新型工作机理。
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公开(公告)号:CN112436528A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011335769.0
申请日:2020-11-25
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种电力系统宽频带振荡保护方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)实时采集风电场风电机组汇集线处线路的三相电压和三相电流,并基于动态时窗,实时计算线路的宽频带振荡功率;2)根据实时采集的三相电压和三相电流,计算线路最大的宽频带振荡功率和线路的宽频带振荡主导模态阻抗;3)基于宽频带振荡保护动作判据,根据计算的线路宽频带振荡功率、线路最大的宽频带振荡功率以及线路的宽频带振荡主导模态阻抗,切除参与振荡的风电机组,完成电力系统宽频带振荡的保护,本发明可以广泛应用于电力系统技术领域中。
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公开(公告)号:CN110311543B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910680665.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种级联H桥多电平变换器开路故障运行时的拓扑重构及其可运行的最大功率因数角的计算方法,属于容错控制技术领域。若H桥模块单元的某一个或者两个开关管发生开路故障时,可切换到无桥模块单元运行模式,并与正常运行的H桥模块单元相配合,以混合级联多电平变换器模式运行,在提供有功功率的同时,仍然能够实现滞后、超前和单位功率因数运行。另外,本发明还给出了级联H桥多电平变换器切换到混合级联多电平变换器运行模式下可运行的最大功率因数角的计算方法,为能否切换提供依据。与现有方法相比,本发明充分利用了故障模块单元中正常运行的开关管,给出了能否切换的依据,减少了故障对系统的影响,提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN109888798B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910257091.X
申请日:2019-04-01
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种电网不平衡下三相级联式多电平电力电子变流器控制方法,包括以下步骤:S1:建立三相星接级联式多电平电力电子变流器数学模型;S2:根据坐标变换理论,将三相静止坐标系下三相星接级联式多电平电力电子变流器的数学模型变换成α‑β两相静止坐标系下的数学模型;S3:建立电网平衡下的三相星接级联式多电平电力电子变流器欧拉‑拉格朗日模型;S4:无源性判断;S5:电网不平衡下三相星接级联式多电平电力电子变流器瞬时功率分析,计算α‑β两相静止坐标系下电流参考值i*α、i*β;S6:无源控制器设计。本发明提供的方法具有抑制功率波动、控制效果好、动态响应快、鲁棒性强、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN110311543A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910680665.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种级联H桥多电平变换器开路故障运行时的拓扑重构及其可运行的最大功率因数角的计算方法,属于容错控制技术领域。若H桥模块单元的某一个或者两个开关管发生开路故障时,可切换到无桥模块单元运行模式,并与正常运行的H桥模块单元相配合,以混合级联多电平变换器模式运行,在提供有功功率的同时,仍然能够实现滞后、超前和单位功率因数运行。另外,本发明还给出了级联H桥多电平变换器切换到混合级联多电平变换器运行模式下可运行的最大功率因数角的计算方法,为能否切换提供依据。与现有方法相比,本发明充分利用了故障模块单元中正常运行的开关管,给出了能否切换的依据,减少了故障对系统的影响,提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN110277896A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910622803.3
申请日:2019-08-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H02M1/08
Abstract: 全控H桥拓扑结构的主动温度控制策略,属于电力电子领域,本发明为了解决现有电力电子变换器功率开关器件温度控制策略所存在的影响系统性能和局限于被动散热的问题,公开了一种用于全控H桥拓扑结构的新型主动温度控制策略,包括全控H桥拓扑结构、主动温度控制器以及PWM信号发生器。通过检测每个全控型开关管的温度与设定阈值温度的动态关系,为各全控型开关管配置不同的驱动信号,控制变换器在H桥和无桥模式间切换运行,从而实现通过降低特定全控型开关管损耗的方式对开关管的温度进行主动控制。在主动温度控制策略实施期间,全控H桥拓扑能够继续正常运行,为传统被动式散热方式增加了主动性,并解决了现有方法会降低性能的问题。
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公开(公告)号:CN109039129B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811025292.9
申请日:2018-09-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种能量单方向流动级联式多电平电力电子变流器直流电压平衡控制策略,其主要包括排序模块、配对模块、运算模块和调制波生成模块。本发明对传统单周期控制进行改进,在不改变单周期控制无需使用锁相环以及交流侧无需使用电压传感器的优点外,与传统PI控制的直流电压平衡控制策略相比,具有调节速度快、调节范围大的优点,当能量单方向流动级联式多电平电力电子变流器直流电压的不平衡度较大时,本发明提供的方法可使能量单方向流动级联式多电平电力电子变流器以最大速率调节各级直流电压使其保持平衡,并使整个电路交流侧在低谐波,高功率因数下运行。
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公开(公告)号:CN107834866A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711187630.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: H02M5/458 , H02M3/3353 , H02M3/33576 , H02M7/49
Abstract: 本发明矿用127V交流电源,主要包括交流接触器、电压互感器、电流互感器、整流电路、高频隔离DC/DC变换器、储能模块、逆变电路和数字微处理器。使用上述结构的矿用127V交流电源,其优点在于:不需网侧电压检测即可单位功率因数运行;功率密度高且电源高频隔离;抑制网侧电压波动能力强;实现智能化处理,可以对输出电流和交流输入电压进行采样,当超过设定保护值时系统迅速切断主电路的交流接触器,从而提高煤矿井下127V交流电源的安全性。同时,储能模块的增加又可以使交流电源在电网掉电时仍能正常的进行一段时间的工作,这对矿井安全生产及异常数据采集都具有重大意义。
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公开(公告)号:CN106374811A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610854438.5
申请日:2016-09-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H02P27/12
CPC classification number: H02P27/12
Abstract: 为解决煤层气抽采机电动机负荷周期性动态交变引起的直流母线电压波动剧烈及电机能耗大等问题,本发明提供了一种基于煤层气抽采机电动机运行最优速度曲线的节能控制策略。具体步骤为:1、在建立煤层气抽采机悬点载荷数学模型基础上,推导得到煤层气抽采机电动机等效转矩表达式;2、根据步骤1中的等效转矩得到煤层气抽采机电动机矢量控制数学模型;3、基于步骤2中的矢量控制数学模型构造直流母线电压波动差绝对值函数和最大电压波动函数,揭示直流母线电压波动与电动机加速度一一映射关系;4、对步骤3中的绝对值函数求极值并对最大电压波动函数做单调性分析,得到满足电压波动最小的电动机加速度,从而得到抽采机电动机运行最优速度曲线。
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公开(公告)号:CN103840684B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410090383.6
申请日:2014-03-12
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02B70/126 , Y02P80/112
Abstract: 本发明大功率补偿型级联二极管H桥单位功率因数整流器,包括由若干个模块单元级联组成的三相星接、角接或双星接的多种主功率电路,同时提供了较小容量的串联或并联或串并联补偿装置,可以很容易地实现单位功率因数整流。其优点在于:可以使用低耐压的功率开关管完成高电压下的大功率整流变换,无需使用庞大、笨重、接线复杂的工频移相变压器,简化了主功率电路的拓扑结构,大大减少了开关器件的使用,进而减少了电路工作中的损耗,提高了系统的工作效率,体积小,重量轻,成本低。同时使整流器在负载变化的情况下,始终保持功率因数为1。在高压直流传输、大功率电力电子变压器、大功率中高压交-直-交变频器等应用领域具有重要的应用价值。
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