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公开(公告)号:CN109149549A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810954163.1
申请日:2018-08-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J1/10
CPC classification number: H02J1/102 , H02J2001/106
Abstract: 本发明提供了一种采用多电压均衡器并联的双极直流系统分层结构及控制方法,其结构包括独立电压源IVS之间协调控制结构以及电压均衡器VB之间协调控制结构。其中独立电压源IVS之间协调控制包括两层,电压均衡器VB之间协调控制包括三层。本发明基于双极系统中基本接入方式分析,得出双极系统中三种基本电压不均衡形式,提出适用于三种电压不均工况的多电压均衡器并联“不均衡电压‑功率”下垂控制策略,实现双极系统中多电压均衡器冗余配置,提高系统可靠性。同时,通过电压均衡器之间协调运行,降低系统总功率损耗。
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公开(公告)号:CN107749634A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710657875.2
申请日:2017-08-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种面向直流电力系统的统一直流潮流控制器,包括第一旁路开关等,第八二极管与第二IGBT管的集电极连接且与第一电容并联,第一电容与第一旁路开关并联,第二电容与第二旁路开关、第九二极管并联,第九二极管与第三二极管的发射极连接,第十二极管与第四IGBT管的集电极连接。本发明能主动控制两条线路潮流,能适用于多潮流控制目标的场合,增大了多端直流输电系统的潮流控制自由度。
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公开(公告)号:CN107612011A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710683092.1
申请日:2017-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种协同式直流潮流控制器电路拓扑结构,包括第一VR电路、第二VR电路和IDCPFC电路,所述第一VR电路、第二VR电路分别与IDCPFC电路串联。同时提供了一种协同式直流潮流控制器的运行控制方法,IDCPFC电路主动控制线路2或线路3中一条线路的潮流,第一VR电路或第二VR电路主动控制线路2或线路3中另一条线路的潮流;功率从线路2传输到线路3时,电阻Rz工作;当功率从线路3传输到线路2时,电阻Ry工作。本发明可以主动控制一条线路的潮流,亦可控制两条线路的潮流,功能较为全面,适用场合较多,对直流输电系统的潮流控制器维度较高等优点。
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公开(公告)号:CN106877501A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710124091.3
申请日:2017-03-03
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: H02J13/0013 , H02J3/386
Abstract: 本发明提供了一种基于控保一体化概念的直流变电站层级运行系统及方法,包括变换器控制层、端电压控制层、变电站控制层,变换器控制层用于根据端电压控制层输出的电流参考值Iset,生成变换器控制脉冲信号;端电压控制层用于控制主模式下运行的变换器与相应的母线或风场输入端的电压保持恒定,生成主模式下变换器单元端口的电流参考值Iset;变电站控制层用于实现直流变电站电网侧的功率控制以及变电站内部最低损耗的功率分配。本发明通过基于不同时间尺度划分的层级结构,能够实现系统的模块化设计,降低端口电压控制、电网潮流分配等多个稳态运行目标之间的互相干扰与耦合,且不涉及单端口变换器内部控制策略,便于标准化生产和系统扩建。
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公开(公告)号:CN106849103A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710124866.7
申请日:2017-03-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/12
CPC classification number: H02J3/12
Abstract: 本发明提供了一种基于直流调制的无变压器式单相动态电压补偿器,包括:充电模块、储能模块、逆变模块以及AC‑AC变换模块;其中充电模块,用于实现电网对单相动态电压补偿器的充电操作;储能模块,用于将电网对单相动态电压补偿器所充的电能进行储存;逆变模块,用于将储能模块所储存的直流电转化为工频交流电;AC‑AC变换模块,用于将逆变模块转化的工频交流电转换成与电网匹配的交流电后补偿给电网回路。本发明引入Boost型直流调制AC‑AC变换器作为交流升压变换环节,利用电容实现无变压器注入,和一般无变压器型DVR相比,主动开关器件(IGBT)数目减少,可实现灵活可调的二次升压变换,提升电压补偿能力。
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公开(公告)号:CN105450031A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510970268.2
申请日:2015-12-21
Inventor: 姚良忠 , 杨波 , 曹远志 , 李琰 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 卢俊峰 , 孙长江 , 丁杰 , 吴福保 , 庄俊 , 陶以彬 , 李官军 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙 , 牟昱东
Abstract: 本发明提供了一种DC-DC变换器的调制策略及其子模块均压方法,该调制策略包括步骤1:构建子模块的开关函数模型;步骤2:确定阶梯波状桥臂开关函数模型;步骤3:依据阶梯波状桥臂开关函数模型调制DC-DC变换器的交流侧电压电流波形;该均压方法包括构建能量模型,依据能量模型改变原边侧交流电流对子模块能量交互的大小,从而均衡子模块电压。与现有技术相比,本发明提供的一种DC-DC变换器的调制策略及其子模块均压方法,在不提高开关频率的前提下,可以提高DC-DC变换器中间交流电压频率,减小了电容电压波动,缩小了变换器中子模块电容的体积,有利于减小桥臂电感以及变压器等无源器件的体积,减少了成本,使其具有较大功率传输能力和功率密度。
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公开(公告)号:CN104218808A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410360487.4
申请日:2014-07-25
Inventor: 姚良忠 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 孙长江 , 丁杰 , 杨波 , 许晓慧 , 曹远志 , 卢俊峰 , 李琰 , 陶以彬 , 李官军 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙
IPC: H02M3/315
Abstract: 本发明提供了一种基于模块化多电平变换器的输出电压正负极性反转方法,包括:步骤1:构建模块化多电平变换器模型;步骤2:通过调整模块化多电平变换器模型中桥臂电压,实现输出电压正负极性反转;依据桥臂电压波形图将每相的上桥臂电压uu和下桥臂电压ul分别调制为关于水平直线U=UN/2上下对称的正弦波电压,则LCC端口的输出电压ULCC=UN;将每相的上桥臂电压uiu和下桥臂电压uil分别调制为关于水平直线U=-UN/2上下对称的正弦波电压,则LCC端口的输出电压ULCC=-UN。与现有技术相比,本发明提供的一种基于模块化多电平变换器的输出电压正负极性反转方法,满足了LCC-HVDC和VSC-HVDC对接口变换器的运行需求,有助于LCC-HVDC和VSC-HVDC实现互联。
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公开(公告)号:CN103701148A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310695895.0
申请日:2013-12-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 上海交通大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 本发明提供了一种大型风电场接入VSC-MTDC系统及其启动控制方法,所述系统包括两个风电场、两个送端换流站、一个受端换流站和交流电网,送端换流站和受端换流站之间通过直流线路连接;所述方法首先采用分群法对大型风电场进行等值聚合,建立鼠笼定速和双馈变速两种机型的风电场聚合模型,然后基于风电场聚合模型,建立VSC-MTDC输电系统模型,通过风电场与换流站之间的协调控制并按照特定的启动控制时序,实现了大型风电场接入VSC-MTDC系统的平滑启动过程。本发明启动过程平稳,安全可靠性高,适用范围广,可有效减少系统启动对电网侧的影响,并具有逻辑清晰、可操作性强等特点。
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公开(公告)号:CN119448171A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310976032.4
申请日:2023-08-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种单级式电压源型直流潮流控制器,包括:第一直流电网和第二直流电网的电压V1和V2、中频变压器Tr1漏感与辅助电感串联而成的等效电感Leq、副边变换器稳压电容C1、输出侧LC滤波器和线路电阻R2,以及10个绝缘栅双极型晶体管IGBT。本发明具备正向与反向电压输出与潮流调节能力,具备宽范围互联直流系统潮流调节功能。
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公开(公告)号:CN119362510A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411334277.8
申请日:2024-09-24
Applicant: 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司
IPC: H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/24 , G06F30/27 , G06F18/213 , G06F18/15 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种基于半一致性策略的分层小信号建模方法和系统,包括:步骤S1:下垂控制电池的电压功率与超级电容的积分,恢复母线电压与超级电容的荷电状态;步骤S2:在所述步骤S1的基础上,为混合储能系统分层建模,进而得到所述混合储能系统的小信号模型;步骤S3:根据所述混合储能系统的小信号模型的特征值轨迹,修正并提升所述混合储能系统的稳定性。本发明构建了由一层功率变换器、二层控制回路和三层半一致性策略控制层线性化模型组成的分层小信号模型,获得表征多功能混合储能系统整体动态响应的小信号模型,有助于系统特征值轨迹的分析,进而根据所述混合储能系统的小信号模型的特征值轨迹,修正并提升所述混合储能系统的稳定性。
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