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公开(公告)号:CN102263417B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110170549.1
申请日:2011-06-22
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 光伏并网逆变器中LCL滤波器混合阻尼参数设计方法,属于新能源和分布式并网发电的技术领域,其特征在于采用了主动阻尼和被动阻尼协同工作的方法对LCL滤波器的谐振进行抑制。主动阻尼部分采用滤波器电容电流反馈的控制方法,被动阻尼部分采用滤波电容串联阻尼电阻的方法。对于一个LCL滤波器,在保证足够的阻尼系数的情况下,计算被动阻尼所需的阻尼电阻大小,以及主动阻尼的反馈系数,并对设计的协同控制阻尼方案进行校验,阻尼电阻的损耗尽可能小,系统控制延迟不对阻尼运行产生影响,且阻尼对于强电网接入和偏远地区弱电网接入均具有适应性。它适用于采用LCL滤波的并网光伏发电系统,以及燃料电池、风力发电并网系统。
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公开(公告)号:CN102263417A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110170549.1
申请日:2011-06-22
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 光伏并网逆变器中LCL滤波器混合阻尼参数设计方法,属于新能源和分布式并网发电的技术领域,其特征在于采用了主动阻尼和被动阻尼协同工作的方法对LCL滤波器的谐振进行抑制。主动阻尼部分采用滤波器电容电流反馈的控制方法,被动阻尼部分采用滤波电容串联阻尼电阻的方法。对于一个LCL滤波器,在保证足够的阻尼系数的情况下,计算被动阻尼所需的阻尼电阻大小,以及主动阻尼的反馈系数,并对设计的协同控制阻尼方案进行校验,阻尼电阻的损耗尽可能小,系统控制延迟不对阻尼运行产生影响,且阻尼对于强电网接入和偏远地区弱电网接入均具有适应性。它适用于采用LCL滤波的并网光伏发电系统,以及燃料电池、风力发电并网系统。
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公开(公告)号:CN104753322A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510162289.1
申请日:2015-04-07
CPC classification number: H02M1/10 , H02M3/33576 , H02M2001/007
Abstract: 本发明公开了一种能量路由器主电路拓扑和供电系统。该能量路由器主电路拓扑包括高压直流端口、高压交流端口、低压直流端口和低压交流端口四个端口。高压直流端口和高压交流端口位于能量路由器主电路拓扑的高压端,采用基于三电平子模块的模块化多电平变换器结构,模块化多电平变换器由三电平子模块级联构成。通过本发明,解决了现有技术中的能量路由器主电路拓扑结构复杂的问题。
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公开(公告)号:CN106452136A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610445605.0
申请日:2016-06-20
Applicant: 清华大学
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02J3/18 , H02J3/36
CPC classification number: Y02E40/10 , Y02E40/16 , Y02E60/60 , H02M7/4807 , H02J3/1814 , H02J3/1857 , H02J3/36 , H02J2003/365 , H02M7/5387 , H02M2001/0058
Abstract: 本发明涉及一种用于能源互联网的多端口电力电子变换器,属于电力电子变换器技术领域。本发明变换器由一个静止同步串联补偿器、一个静止同步补偿器、一个DC-DC变换器和一个三相DC-AC逆变器组成。静止同步串联补偿器和静止同步补偿器都是基于模块化多电平变换器而构成;DC-DC变换器是由多个隔离型DC-DC变换器进行输入串联、输出并联而构成,且与静止同步串联补偿器和静止同步补偿器共用高压直流母线。本发明变换器集统一潮流控制器和电力电子变压器的功能于一身,优势互补,成本降低;采用模块化的结构,易于扩展和设置备用,在未来能源互联网中具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN104821736A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510250406.X
申请日:2015-05-15
IPC: H02M7/5387 , H02H7/122
Abstract: 本发明公开了一种具有直流侧短路保护功能的模块化多电平变换器,属于电力电子变换器技术领域;该模块化多电平变换器的每一相都分为上桥臂和下桥臂两部分,每个桥臂由An个单极性子模块和Bm个双极性子模块串联得到,且Bm≥An;上桥臂和下桥臂之间串接两个缓冲电感,每一相的两个缓冲电感之间引出输出端接一滤波电感;连接子模块。本发明依据不同类型子模块的外特性,通过不同类型优选子模块的组合,实现了直流侧短路的保护功能,采用多电平子模块减少了总的子模块个数和与子模块相关的元器件个数;正常运行时,两类子模块的控制类似,使整个系统的控制算法简单;子模块损耗低,系统效率高。
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公开(公告)号:CN106452136B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610445605.0
申请日:2016-06-20
Applicant: 清华大学
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02J3/18 , H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种用于能源互联网的多端口电力电子变换器,属于电力电子变换器技术领域。本发明变换器由一个静止同步串联补偿器、一个静止同步补偿器、一个DC‑DC变换器和一个三相DC‑AC逆变器组成。静止同步串联补偿器和静止同步补偿器都是基于模块化多电平变换器而构成;DC‑DC变换器是由多个隔离型DC‑DC变换器进行输入串联、输出并联而构成,且与静止同步串联补偿器和静止同步补偿器共用高压直流母线。本发明变换器集统一潮流控制器和电力电子变压器的功能于一身,优势互补,成本降低;采用模块化的结构,易于扩展和设置备用,在未来能源互联网中具有重要的应用前景。
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