双有源桥型微逆变器的有源阻尼致稳控制方法

    公开(公告)号:CN114825446A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210590598.9

    申请日:2022-05-26

    Inventor: 杨骐箐 李睿

    Abstract: 本发明提供了一种双有源桥型微逆变器的有源阻尼致稳控制方法,该方法分别采用电感串联虚拟电阻有源阻尼控制器和电容并联虚拟电阻有源阻尼控制器两种方式,实现了两种适用于不同条件下的有源阻尼致稳控制。通过采样滤波电容电压,在网侧输出滤波电感上串联虚拟电阻或在滤波电容两端并联虚拟电阻,并基于双有源桥型微逆变器移相控制的特点设置反馈项,从而大幅提高微逆变器的并网稳定性,改善输出电流的总谐波畸变率(THD)。本发明通过采用控制环中的有源阻尼,消除了无源阻尼带来的损耗和散热问题;同时有源阻尼的反馈系数可以灵活调节,使得本发明中的有源阻尼致稳控制方法可以适用于不同的电路参数和电路工况,具有较好的普适性。

    一种基于3D打印的饼式固体绝缘高频变压器

    公开(公告)号:CN111952038B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202010847618.7

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明提供一种基于3D打印的饼式固体绝缘高频变压器,包括:绕组模具壳包括绕组内壳、副边绕组壳和绕组外壳,绕组内壳上绕设有原边绕组,副边绕组壳上绕设有副边绕组,副边绕组壳嵌套于绕组内壳的一端形成一体结构,使原边绕组与副边绕组呈上下饼式绕组结构;绕组外壳套于一体结构的上,原边绕组、副边绕组与绕组外壳之间构成密封空间;固体绝缘材料填充于密封空间内;磁芯与绕组模具壳插接,且磁芯与绕组内壳、副边绕组壳插接,使原边绕组、副边绕组套于磁芯外壁上。本发明解决了谐振软开关电路中的漏感与主电感匹配问题,以及固体绝缘材料难应用,实现功率密度高,效率高,绝缘强度高的设计目标。

    一种并联电池簇均衡电路的拓扑、控制及均衡方法

    公开(公告)号:CN113964916A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111337907.3

    申请日:2021-11-10

    Inventor: 李睿 杨佳涛

    Abstract: 本发明公开一种并联电池簇均衡电路的拓扑、控制及均衡方法,所述电路拓扑由电池簇、母线电容、双向变换器、旁路开关和公共电容构成,各个电池簇的正端相互连接;各个电池簇的负端与母线电容相连;各个母线电容的负端与公共电容的负端相互连接;各个母线电容通过独立的双向变换器与公共电容相连;各个母线电容的正端与公共电容的正端之间均设有一只旁路开关。本发明引入母线电容、双向变换器、旁路开关和公共电容,通过各个母线电容和公共电容之间的功率传递,实现了并联电池簇充放电过程中的动态均衡和荷电状态的均衡,电路简洁,效率高。该均衡电路拓扑适用于电动汽车、电池储能和电池梯次利用等场合。

    一种固体绝缘磁集成高频变压器及其屏蔽环设计方法

    公开(公告)号:CN113871173A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111132606.7

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明提供一种用于固体绝缘磁集成高频变压器及其屏蔽环设计方法,包括:确定变压器的基本结构;在仿真软件中构建不含屏蔽环的变压器模型,确定满足绝缘要求的固体材料填充范围;选择绝缘介质与铁芯相邻的两个表面上添加屏蔽环,以屏蔽环体积最小为设计目标,选取满足耐压标准下的所述屏蔽环尺寸参数;结合谐振电路对磁集成高频变压器漏感的需求,修改屏蔽环尺寸,使其同时满足绝缘和漏感的要求。本发明通过设计屏蔽环解决了固体绝缘变压器中铁芯棱角附近由尖端效应带来的空气击穿问题,增大了变压器漏感以满足LLC谐振电路中谐振漏电感的需求,同时有效提高了变压器的散热能力,减小了变压器外形尺寸,提高了功率密度。

    一种直流变换电路及其宽电压范围下的模式切换控制方法

    公开(公告)号:CN112636605A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011533662.7

    申请日:2020-12-23

    Inventor: 吴西奇 李睿

    Abstract: 本发明提供了一种直流变换电路及其宽电压范围下的模式切换控制方法,直流变换电路包括直流输入端口、逆变电路、谐振网络、整流电路以及直流输出端口,其中,逆变电路可以实现两种逆变工作模式,整流电路可以实现两种整流工作模式,直流变换器可以通过组合逆变电路的两种逆变模式和整流电路的两种整流模式实现四种工作模式,四种工作模式具有不同的电压增益特性,通过控制变换器在不同输出电压和输入电压工作在不同的工作模式,可以实现直流变换电路的宽电压输出和宽电压输入,且不同模式的所需要频率调节的范围存在部分重合,从而减小了整个宽输出或输入电压范围所需要调节的范围。本发明的直流变换电路具备宽电压输出能力,且调节开关频率的范围更小。

    海上风电系统中储能型模块化多电平变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN110690723B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201911051029.1

    申请日:2019-10-31

    Inventor: 李睿 韩啸 蔡旭

    Abstract: 本发明提供了一种海上风电系统中储能型模块化多电平变换器的控制方法,在正常工作模式下,通过对储能型模块化多电平变换器进行合理的控制,可以实现对风电场进行虚拟惯量补偿,产生和同容量的同步发电机相同的虚拟惯量,平滑风电功率波动,实现无直流断路器海上风电场设计,且故障发生阶段一定时间内交流风机侧仍可以把发出的电能存储在储能电池组中,减少风电机组内卸荷电阻的配置需求,降低风电机组成本和体积重量。

    具有通风冷却结构的多模块多绕组高频变压器组件及系统

    公开(公告)号:CN111933410A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010765291.9

    申请日:2020-08-03

    Inventor: 谢宝昌 李睿 蔡旭

    Abstract: 一种具有通风冷却结构的多模块多绕组高频变压器组件及系统,其中,辅助机械支撑结构设置于外部绝缘套筒内;散热风扇为两个,分别设置于外部绝缘套筒内部的底部和顶部;多绕组高频变压器设置于辅助机械支撑结构上。辅助机械支撑结构包括若干层对称三柱机械结构,其中层数由多绕组高频变压器数量确定。本发明集成了多个多绕组变压器和通风冷却,解决了模块化设计和集成制造问题;针对多模块多绕组高频变压器组件,解决了器件集成、引线绝缘与外电路连线接口、通风散热等关键问题,提高冷却效果并减小系统体积。底部和顶部安装风机且风量在外绝缘套筒内得到充分利用,解决了高频变压器因磁芯气隙引起扩散磁场对线圈损耗增加的问题。

    一种能阻断直流故障的柔直换流器、子模块及其保护方法

    公开(公告)号:CN111917317A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010636620.X

    申请日:2020-07-03

    Inventor: 李睿 彭程 蔡旭

    Abstract: 本发明公开了一种能阻断直流故障的柔直换流器、子模块及其保护方法,子模块包括:四全控型可关断器件、四二极管、两双向晶闸管、两附加二极管、两电容;第一、第二全控型可关断器件及第一电容依次连成回路;第三全控型可关断器件、第一双向晶闸管、第四全控型可关断器件、第二双向晶闸管及第二电容依次连成回路;二极管分别与全控可关断器件反并联;第一附加二极管阴极与第一电容正极相连;第二附加二极管阴极与第一附加二极管阳极相连,阳极与第二双向晶闸管、第二电容阴极以及负输出端子相连;第二、第一全控型可关断器件连接的端子作为正输出端子。通过本发明,具备直流侧故障阻断能力,各器件承受的电压应力不变,且导通损耗更低。

    高压体系百兆瓦级电池储能系统

    公开(公告)号:CN111786401A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010818900.2

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种高压体系百兆瓦级电池储能系统及优化、控制方法,包括多相式结构,所述多相式结构的每一相自上而下分为多层空间;每层空间内设置有电池模块;电池模块连接H桥变换器的直流端;每一相上的H桥变换器级联而成。本发明单相储能设备容量大,多相并联可构成百兆瓦级电池储能电站,电站结构简单,协调控制容易,控制环路模型与耦合低、不易引发系统稳定性问题。控制系统分层少,信息传递延时小,响应速度快。储能系统可无变压器直挂10~35kV电网,系统整体效率高。通过链式变换器可对电池堆进行分割管控,安全性好,电池堆小,堆内环流小。

    软开关双向直流变换器的升压模式恒电压控制方法及电路

    公开(公告)号:CN111245231A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010052944.9

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种软开关双向直流变换器的升压模式恒电压控制方法及控制电路,其中软开关双向直流变换器包括第一输入桥臂、第二输入桥臂、第一输出桥臂及第二输出桥臂,该控制方法包括:当所述软开关双向直流变换器处于升压模式时,根据所述第一输出桥臂的输出电压与预设电压的差值,调节所述第一输出桥臂的占空比;当所述第一输出桥臂的占空比达到第一预设阈值时,调节预设移相角的占空比,所述预设移相角为所述第一输入桥臂的触发脉冲超前于所述第一输出桥臂的触发脉冲的移相角。本发明能够以最优的效率控制软开关双向直流变换器,提升系统运行时的稳定性和可靠性。

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