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公开(公告)号:CN114189168A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110090012.8
申请日:2021-01-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M3/335
Abstract: 本发明是一种宽输入和中高压交流输出的光伏逆变器的拓扑结构。本本发明涉及电力系统、高压电网和、光伏发电系统技术领域,所述结构包括:光伏组串、多路LLC谐振多电平半桥电路和多级联H桥半桥多电平电路,所述光伏组串连接多路LLC谐振多电平半桥电路,所述多路LLC谐振多电平半桥电路连接多级联H桥半桥多电平电路,所述多级联H桥半桥多电平电路分别连接A、B和C三相。本发明可以在现有的功率器件电压等级的限制条件之下,提高光伏逆变器的直流输入和交流输出的电压等级,降低电路和电缆线路上的功率损耗,提高了整套光伏系统的发电效率;减少了一半的电路中功率器件数量,降低了光伏逆变器功率器件上的投入成本。
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公开(公告)号:CN111478592A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010386066.4
申请日:2020-05-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及高频隔离双向DC-DC变换器控制领域,尤其涉及一种双主动全桥DC-DC变换器的滑模控制方法;本发明为了解决现有技术双住洞全桥DC-DC变换器的控制方法存在建模方法计算量大,过程复杂,控制性能不佳,输出电压响应慢的问题;本发明包括如下步骤:步骤1、建立双主动全桥DC-DC变换器输出侧电压非线性方程;步骤2、根据所述输出侧电压非线性方程建立滑模控制器;步骤3、所述滑模控制器控制移相比实现所述双主动全桥DC-DC变换器控制。本发明具有快速响应,无超调,系统稳定性好,抗干扰能力强等优点。
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公开(公告)号:CN115001302A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210696296.X
申请日:2022-06-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02M7/5387 , H02M3/04
Abstract: 本发明提出了一种宽输入和高压交流输出的光伏逆变器拓扑结构,属于光伏逆变器领域。它包括输入端、中间支撑端和尾部端,输入端包括第一输入端A0、第二输入端B0和第三输入端C0,中间支撑端包括第一中间支撑端A1~An‑1、第二中间支撑端B1~Bn‑1和第三中间支撑端C1~Cn‑1,尾部端包括第一尾部端An、第二尾部端Bn和第三尾部端Cn,第一输入端A0与A相输出线相连,第二输入端B0与B相输出线相连,第三输入端C0与C相输出线相连,第一输入端A0、第一中间支撑端A1~An‑1和第一尾部端An依次相连,第二输入端B0、第二中间支撑端B1~Bn‑1和第二尾部端Bn依次相连,第三输入端C0、第三中间支撑端C1~Cn‑1和第三尾部端Cn依次相连。它主要用于光伏逆变器。
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公开(公告)号:CN109378830B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201811466093.1
申请日:2018-12-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于远距离输电的同步调相机选址方法,属于输电线路无功补偿设备选址领域;本发明为了解决本地直流换相失败几率和多直流系统连续换相失败几率高的问题;本发明根据实际输电情况建立输电系统模型,输电系统包括发电单元、输送单元和若干受端,发电单元包括传统发电站和分布式新能源发电站;利用电力系统仿真软件进行系统的三相短路故障仿真分析,并通过系统稳定性模型得到故障发生时的短路电流;计算各馈入直流受端交流系统的短路比,根据各馈入直流受交流系统的短路比预测电压稳定薄弱点,将该薄弱点所在的线路上配置同步调相机;本发明取消各个直流系统间的联系,有效提高多受端交流系统网架强度、增强系统电压支撑能力和降低换相失败几率。
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公开(公告)号:CN110046461A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910349322.X
申请日:2019-04-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种同步调相机无功补偿控制仿真方法,首先,在多物理域联合仿真软件中建立电力系统模型,实现电力系统潮流分布的计算;其次,根据同步调相机的形状、结构,采用有限元分析软件建立二维场的有限元模型,求解以实现对同步调相机电磁过程的模拟,获得模拟结果,直至模拟结果满足并网需求的条件,进而建立包含同步调相机的场路耦合仿真模型;最后,在Matlab/Simulink中建立同步调相机励磁控制系统模型,建立场-路-网-控耦合的同步调相机无功补偿仿真系统,实现当电力系统发生故障致使电网电压发生变化时,对同步调相机的励磁系统的控制,发挥同步调相机的无功补偿功能,从而改善电力系统发生故障时的故障深度。本发明通过对同步调相机无功补偿控制过程进行仿真模拟,对同步调相机的励磁控制提供理论指导,从而减少设计失误,节约设计成本。
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公开(公告)号:CN108480044B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201810467411.X
申请日:2018-05-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种光伏发电、静电除霾两用系统,涉及光伏及除霾领域;本发明包括监测控制系统、双向能量变换器和发电除霾两用板,监测控制系统的控制信号输出端与双向能量变换器建立连接,双向能量变换器分别连接电网和发电除霾两用板;本发明的两用既能实现清洁能源发电同时具有雾霾治理的效果。
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公开(公告)号:CN115347576A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211059390.0
申请日:2022-08-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于同步调相机的双馈风力发电系统次同步振荡抑制方法,基于预先建立的双馈风力发电接串补产生次同步振荡的电网模型,根据以滑模控制为基础的自动调压策略,搭建主要由励磁控制系统和同步调相机本体组成的同步调相机系统,并且预设监测控制系统,根据实时采集的电压信息,分析系统运行状态,根据频谱分析是否发生次同步振荡,以此来控制调相机并入电网。同步调相机可以供给电网无功功率,稳定电网电压,从而稳定双馈风机输出有功功率,抑制系统次同步振荡,并且抑制效果明显,收敛速度很快。
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公开(公告)号:CN114899867A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210486779.7
申请日:2022-05-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02J3/38 , H02M7/5387
Abstract: 一种宽输入和高压交流输出的光伏逆变器的可拓展拓扑结构,涉及电力系统,尤其涉及光伏发电系统。本发明解决了现有光伏系统电压等级难以进一步提升,不利于系统的提效降本的问题。本发明在通过多电平和级联的方式提高光伏逆变器的直流输入和交流输出的电压等级,减小相同功率下的输入和输出电流,降低电路和线缆上的功率损耗,提高整套光伏系统的整体发电效率。本发明的可拓展拓扑结构中,An模块、Bn模块和Cn模块组成三相电源的三角形连接,所述A0模块、B0模块和C0模块分别作为三相电源的三个输出端,A0模块和An模块之间串联Ai模块,B0模块和Bn模块之间串联Bi模块,C0模块和Cn模块之间串联Ci模块。本发明适用于光伏发电系统中。
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公开(公告)号:CN115001302B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210696296.X
申请日:2022-06-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02M7/5387 , H02M3/04
Abstract: 本发明提出了一种宽输入和高压交流输出的光伏逆变器拓扑结构,属于光伏逆变器领域。它包括输入端、中间支撑端和尾部端,输入端包括第一输入端A0、第二输入端B0和第三输入端C0,中间支撑端包括第一中间支撑端A1~An‑1、第二中间支撑端B1~Bn‑1和第三中间支撑端C1~Cn‑1,尾部端包括第一尾部端An、第二尾部端Bn和第三尾部端Cn,第一输入端A0与A相输出线相连,第二输入端B0与B相输出线相连,第三输入端C0与C相输出线相连,第一输入端A0、第一中间支撑端A1~An‑1和第一尾部端An依次相连,第二输入端B0、第二中间支撑端B1~Bn‑1和第二尾部端Bn依次相连,第三输入端C0、第三中间支撑端C1~Cn‑1和第三尾部端Cn依次相连。它主要用于光伏逆变器。
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公开(公告)号:CN115377985A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211051547.5
申请日:2022-08-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02J3/06 , H02J3/38 , H02J3/32 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06N3/00 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种电网发电机组调度优化方法,设计电网调度领域。本发明用以解决现有技术中通常忽略环境因素的问题。本发明通过神经网络模型预测未来一时间段的电网负荷;建立电网发电系统模型,建以发电系统运行成本最低的目标函数,电网发电系统模型的约束条件包括基于未来一时间段的电网负荷的发电系统功率平衡约束、各机组最大出力、最小出力约束、持续开机、停机时间约束、机组爬坡约束、储能设备约束和调相机约束;基于目标函数和约束条件,利用狼群优化算法得到最优机组组合方式进行电网调度。本发明的调度方法兼顾经济因素和环境因素,有助于及时掌握电网发电状态,优化电网调度,提高发电经济性。
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