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公开(公告)号:CN116581810B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211153193.5
申请日:2022-09-21
Applicant: 华中科技大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/16 , H02M7/5387
Abstract: 本申请公开了一种提高下垂控制构网型并网逆变器暂态稳定性的控制方法及并网逆变器。该并网逆变器包含功率主电路、控制器;LC输出滤波器通过公共耦合点PCC点与电网耦接;控制器由级联的下垂控制器和输出电压控制器组成;下垂控制器包含反馈回路,用于将输出电压幅值与参考V0的差值按Kf的比例系数反馈至无功功率参考Q0端,通过计算得到输出电压控制器幅值指令V。通过V计算得到输出电压控制器dq坐标系下的指令值vod_ref和voq_ref;输出电压控制器,用于对输出电压进行闭环处理,使其能跟踪指令值,从而输出dq坐标系下的调制波信号vmod_dq并进行反坐标变换得到调制波信号vmod_abc,并经脉冲宽度调制。实施本申请实施例,可以提高系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117096925A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202211614770.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: H02J3/38 , H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02M1/12
Abstract: 本申请公开了一种LCL并网逆变器和LCL并网逆变器无源化方法。其中,该并网逆变器包含模拟电路,模拟电路包含依次电连接的直流电源、单相逆变桥和LCL滤波器,LCL滤波器与电网电连接;与模拟电路耦合的控制器,控制器包含电流控制器,阻抗串联重塑控制器和阻抗并联重塑控制器,控制器将电流控制器、阻抗串联重塑控制器和阻抗并联重塑控制器的输出相加得到的调制信号进行脉冲宽度调制PWM,生成PWM控制信号;控制器将PWM控制信号传输到单相逆变桥。实施本申请实施例,可以提高系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116581810A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211153193.5
申请日:2022-09-21
Applicant: 华中科技大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/16 , H02M7/5387
Abstract: 本申请公开了一种提高下垂控制构网型并网逆变器暂态稳定性的控制方法及并网逆变器。该并网逆变器包含功率主电路、控制器;LC输出滤波器通过公共耦合点PCC点与电网耦接;控制器由级联的下垂控制器和输出电压控制器组成;下垂控制器包含反馈回路,用于将输出电压幅值与参考V0的差值按Kf的比例系数反馈至无功功率参考Q0端,通过计算得到输出电压控制器幅值指令V。通过V计算得到输出电压控制器dq坐标系下的指令值vod_ref和voq_ref;输出电压控制器,用于对输出电压进行闭环处理,使其能跟踪指令值,从而输出dq坐标系下的调制波信号vmod_dq并进行反坐标变换得到调制波信号vmod_abc,并经脉冲宽度调制。实施本申请实施例,可以提高系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116526481B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211152488.0
申请日:2022-09-21
Applicant: 华中科技大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/01 , H02J3/00 , H02J3/38 , H02M7/5387
Abstract: 本申请公开了一种并网逆变器和并网逆变器中数字滤波器的参数确定方法。其中,该并网逆变器包含模拟电路、与该模拟电路耦合的控制器,该模拟电路与电网电连接,该控制器包含数字滤波器;该方法包括:获得并网逆变器的输出阻抗;获得该输出阻抗中有源部分的实部;设置该有源部分的实部大于0,以得到使得该输出阻抗是无源性的可行域;设置该数字滤波器的谐振系数,以使得该数字滤波器的相频曲线位于该可行域中。实施本申请实施例,可以提高系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116526481A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211152488.0
申请日:2022-09-21
Applicant: 华中科技大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/01 , H02J3/00 , H02J3/38 , H02M7/5387
Abstract: 本申请公开了一种并网逆变器和并网逆变器中数字滤波器的参数确定方法。其中,该并网逆变器包含模拟电路、与该模拟电路耦合的控制器,该模拟电路与电网电连接,该控制器包含数字滤波器;该方法包括:获得并网逆变器的输出阻抗;获得该输出阻抗中有源部分的实部;设置该有源部分的实部大于0,以得到使得该输出阻抗是无源性的可行域;设置该数字滤波器的谐振系数,以使得该数字滤波器的相频曲线位于该可行域中。实施本申请实施例,可以提高系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118868555A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410861334.1
申请日:2024-06-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力设备技术领域,公开了一种半桥和全桥内级联的MMC功率模块装置,本发明采用散热件将装置主体内部划分为两个用于放置主回路组件的置物空间,然后将半桥模块的半桥主回路组件与全桥模块的全桥主回路组件集成于装置主体内部,通过半桥模块与全桥模块背靠背对称分布,进一步通过半桥模块与全桥模块的对称结构的级联设置,减少了模块体积,提高了模块的单位体积功率容量,同时,在装置主体内部的半桥模块与全桥模块能够各自独立控制;且半桥模块和全桥模块内的IGBT模块及电阻背靠背共用一块液冷散热器,简化了散热结构。
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公开(公告)号:CN118117894A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410313512.7
申请日:2024-03-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于部分功率后级调制的LLC半桥软开关变换器,前级采用LLC谐振半桥软开关电路拓扑,后级采用部分功率后级调制的方法,将输出功率分为两部分处理,其中一部分功率级联同步整流型Buck电路,另一部分不做任何处理,最后将两部分输出串联,形成最终电路输出。由于仅对其中一部分功率级联buck电路进行处理,而非整个输出功率,因此本发明相较现有的两级式LLC谐振软开关调压电路整体工作效率和功率密度更高,解决了现有的LLC谐振变换器整体电路效率低和功率密度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN107748301B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201711195742.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R29/26
Abstract: 本发明涉及一种高压直流滤波电容器噪声测试加载电路,包括直流电压加载模块、电压反馈控制模块、谐频电流加载模块、电流反馈控制模块和第一电抗器;所述直流电压加载模块与所述第一电抗器、高压直流滤波电容器、电压反馈控制模块连接;所述第一电抗器与所述高压直流滤波电容器、所述电压反馈控制模块连接;所述电流反馈控制模块与所述高压直流滤波电容器、谐频电流加载模块连接。本发明提供的高压直流滤波电容器噪声测试加载电路,按照直流工程的实际工况同步加载直流电压和谐波电流;实现对高压直流滤波电容器单元加载的直流电压和谐频电流进行闭环控制,使得对其加载的直流电压和谐频电流能维持在目标值内。
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公开(公告)号:CN117613032A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311571472.8
申请日:2023-11-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H01L23/538
Abstract: 本申请提供的一种低寄生电感多芯片并联的功率模块,该功率模块中下桥臂芯片的个数与上桥臂芯片的个数相同,且各个上桥臂芯片和各个下桥臂芯片交错布局后构成多个交错并联的换流回路,相邻的换流回路路径的电流方向相反,这样可以通过互感抵消降低换流回路的寄生电感;并且,各个负电极层上分别设有负电极引出端点,各个正电极引出端点与各个负电极引出端点的电流方向相反,且相邻的正电极引出端点与负电极引出端点之间相互靠近布置,这样也可以通过互感抵消降低功率端点到基板的寄生电感,进而减小开关损耗和开关时的电压尖峰,提高功率模块在高功率、高频应用场景下的开关性能。
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公开(公告)号:CN113541194B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202110866341.7
申请日:2021-07-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种计及风速和浪高相关性的海上风电场及VSC‑HVDC并网系统可靠性评估方法,通过将整个并网系统分解为各个子系统、各个元件,结合考虑了计及风速和浪高相关引起的故障率的时变性和维修时间的时变性,结合各元件的时变故障率模型和时变修复时间模型推演确定各元件在不同时刻的状态,将相应时刻具体元件的故障率和修复时间进行修正,再结合根据各子系统的可靠性评估模型以及每个系统部分的等效可靠性模型,计算获得并网系统的可靠性指标。本发明考虑了恶劣天气下风速与浪高间的相关性对组合系统的可靠性产生负面影响,可以提高评估结果对组合系统运行和规划的参考价值,有利于正确指导海上风电场的运行维护。
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