一种电力电子变压器电压暂降耐受能力评估方法

    公开(公告)号:CN113849954A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110758298.2

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明公开了属于电力电子技术领域的一种电力电子变压器电压暂降耐受能力评估方法。针对包含输入级和隔离级的电力电子变压器,以低压直流侧电压是否保持稳定为暂降耐受能力判断依据,利用数学模型综合考虑电力电子变压器输入级和隔离级器件参数限制与控制器参数限制,进而得到电力电子变压器单相、两相电压暂降耐受曲线,为评估电力电子变压器电压暂降耐受能力提供了一种便捷方式,为具有电压暂降耐受能力需求的电力电子变压器器件参数与控制参数设计提供了理论依据。

    一种基于相位跳变下扰动功率分析的短路故障选线方法

    公开(公告)号:CN111580008B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202010299344.2

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明提出一种基于相位跳变下扰动功率分析的短路故障选线方法,包括步骤:电力系统发生短路故障时,读取SCADA的电压和电流的采样信息,获取短路故障波形的起始点、结束点;根据所获取的短路故障波形的起始点和结束点,在确定并计及有相位跳变的情况下,将采样点数据分为短路故障前、短路故障中和短路故障后三组;基于线性叠加原理计算线路首末端的扰动功率,确定短路故障所在线路。本发明中扰动功率的计算更为准确;根据电力系统SCADA的电压电流信息准确判断短路故障线路,便于电力系统短路故障排查和定位电网薄弱环节。

    一种基于“黑箱”DC/DC变换器的等效阻抗建模方法

    公开(公告)号:CN113435065B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202110908462.3

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明提出一种基于“黑箱”DC/DC变换器的等效阻抗建模方法,基于扫频结果选取主导特征频段,并在该频段内选取采样点;基于二阶传递函数进行“黑箱”DC/DC变换器一次建模;基于全频段一致性建立最终的等效模型。本发明的方法适用于实际系统变换器的有效建模,在变换器电路结构、零极点个数等关键电路信息未知的情况下,仅根据扫频结果,获得变换器的等效模型;等效模型用于系统稳定性分析时,与系统实际传递函数吻合度较高,适用于有建模或分析需求的含“黑箱”DC/DC变换器的直流配电网场景,对于掌握变换器接入对系统稳定性的影响,分析系统交互特性,预测可能出现的谐振点,改善电网电能质量等具有重要意义。

    一种电力系统模态频率灵敏度及模态峰值灵敏度计算方法

    公开(公告)号:CN114791990A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210321445.4

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提出一种电力系统模态频率灵敏度及模态峰值灵敏度计算方法,对节点导纳矩阵Y进行特征分解,得到谐振模态λ,对λ绝对值的偏导在元件参数α=α0、谐振频率f0点进行泰勒展开,得到频率灵敏度表达式,通过对频率表达式的分子和分母分别进行求解,得到模态频率灵敏度。另外,结合幅值灵敏度和频率灵敏度计算模态峰值灵敏度。本发明的计算方法无需对谐振频率及其周围频率点的特征值及灵敏度矩阵进行计算,简化了计算过程,并且避免了采样频率带来的误差,可用于实际电力系统的灵敏度及谐振特性分析。并且,所提出的峰值灵敏度计算方法考虑了谐振频率转移的影响,能够有效量化谐振峰值对参数的敏感性。

    一种改进的高功率密度高效率的电力电子变压器拓扑结构

    公开(公告)号:CN110365238A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910707689.4

    申请日:2019-08-01

    Abstract: 本发明公开了属于变电技术领域的一种改进的高功率密度高效率的电力电子变压器拓扑结构。该电力电子变压器拓扑结构包括高压变流级、高频隔离变压器、低压侧整流器以及低压侧输出结构;是利用PWM基波与谐波电压、电流进行能量传输,实现高压整流环节和高频隔离环节所有开关器件ZVS的电力电子变压器拓扑结构,该拓扑结构高压侧为电压源型换流器,可采用两电平、三电平或五电平的变换器结构,提供高压交、直流端口和低压交、直流端口。通过实现输入级和隔离级的零电压开关,以提高电力电子变压器运行效率;减少变换级数,提高功率密度,其ZVS特性能够减少功率器件的开关损耗,提高效率。

    一种高功率密度的多端口电力电子变压器拓扑

    公开(公告)号:CN108832825A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810736782.3

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种高功率密度的多端口电力电子变压器拓扑,包括高压侧的模块化多电平换流器,中间侧的谐振型高频变换器和低压侧的直流母线;模块化多电平换流器的正负直流母线分别与高频变换器的两个隔直谐振电容连接,模块化多电平换流器的交流母线与高频变换器的交流谐振电容连接,从而形成上下两个谐振回路;模块化多电平换流器的上下桥臂输出反相高频交流,将能量以高频形式经谐振回路传递至低压侧。相比已有的兼有高压交流、高压直流和低压直流母线的多端口电力电子变压器,本发明拓扑能大大减少高频变压器、子模块、电容和开关器件的数量,且无需直流母线的高频陷波器,极大降低了装置的体积和成本,提高了装置的效率与功率密度。

    一种电力系统模态频率灵敏度及模态峰值灵敏度计算方法

    公开(公告)号:CN114791990B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202210321445.4

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提出一种电力系统模态频率灵敏度及模态峰值灵敏度计算方法,对节点导纳矩阵Y进行特征分解,得到谐振模态λ,对λ绝对值的偏导#imgabs0#在元件参数α=α0、谐振频率f0点进行泰勒展开,得到频率灵敏度表达式,通过对频率表达式的分子和分母分别进行求解,得到模态频率灵敏度。另外,结合幅值灵敏度#imgabs1#和频率灵敏度计算模态峰值灵敏度。本发明的计算方法无需对谐振频率及其周围频率点的特征值及灵敏度矩阵进行计算,简化了计算过程,并且避免了采样频率带来的误差,可用于实际电力系统的灵敏度及谐振特性分析。并且,所提出的峰值灵敏度计算方法考虑了谐振频率转移的影响,能够有效量化谐振峰值对参数的敏感性。

    一种电力电子变压器低压侧可切换功率模块的切换方法

    公开(公告)号:CN109560553B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201811510606.4

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开的电力电子变压器低压侧可切换功率模块的切换方法,所述可切换功率模块的切换方法包括以下步骤:步骤1:构建电力电子变压器低压侧可切换功率模块的拓扑结构;步骤2:构建基于BP神经网络的交流负荷预测模型;步骤3:所构建系统运行过程中,可切换功率模块执行切换操作;步骤4:根据步骤2和3得出用户优先选择的快速充电桩和一小时内不断电使用的充电桩数量。

    一种基于“黑箱”DC/DC变换器的等效阻抗建模方法

    公开(公告)号:CN113435065A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110908462.3

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明提出一种基于“黑箱”DC/DC变换器的等效阻抗建模方法,基于扫频结果选取主导特征频段,并在该频段内选取采样点;基于二阶传递函数进行“黑箱”DC/DC变换器一次建模;基于全频段一致性建立最终的等效模型。本发明的方法适用于实际系统变换器的有效建模,在变换器电路结构、零极点个数等关键电路信息未知的情况下,仅根据扫频结果,获得变换器的等效模型;等效模型用于系统稳定性分析时,与系统实际传递函数吻合度较高,适用于有建模或分析需求的含“黑箱”DC/DC变换器的直流配电网场景,对于掌握变换器接入对系统稳定性的影响,分析系统交互特性,预测可能出现的谐振点,改善电网电能质量等具有重要意义。

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