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公开(公告)号:CN120049876A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202411943275.9
申请日:2024-12-27
Applicant: 东南大学
IPC: H03K19/003 , H03K17/04 , H03K17/082
Abstract: 本发明公开开尔文源极串联型有源栅极驱动电路,属于发电、变电或配电的技术领域。该电路由信号调理电路、双向跟随电路、反馈电容、栅极驱动及其供电电路、驱动电阻组成。信号调理电路具有两个输入端口和两个输出端口,两个输入端口分别连接开关器件的功率源极和反馈电容,两个输出端口连接双向跟随电路的输入端口。双向跟随电路具有两个输入端口和一个调制输出端口,调制输出端口连接栅极驱动及其供电电路的参考点。栅极驱动及其供电电路的输出端口连接驱动电阻后,连接开关器件栅极。本发明在普通栅极驱动的基础上,通过改变电路连接结构,利用参考点电压调制,实现低延时、实时反馈的闭环有源栅极驱动,达到降低功率器件电压、电流过冲的目的。
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公开(公告)号:CN116131625A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310187608.9
申请日:2023-03-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及直流变压器领域,具体的是一种模块化多电平直流变压器调制及控制方法,通过控制半桥模块阀组不同半桥模块驱动信号之间的移相角大小,调制产生具有两种上升斜率和下降斜率的非对称阶梯形波,并通过检测输出电压大小,改变模块化多电平直流变压器半桥模块阀组输出非对称阶梯形波的上升斜率和下降斜率以及全桥模块开关管占空比,从而调节模块化多电平直流变压器输出电压。该调制及控制方法,实现了谐振电路的定频工作,降低磁性元件的设计难度,在实现模块化多电平直流变压器低压侧全桥模块开关管零电流关断的同时,可以降低电流应力,提高变换器的工作效率。
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公开(公告)号:CN115036955A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210556573.7
申请日:2022-05-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于低压配电网的柔性合环拓扑装置及其控制方法,涉及发电、变电或配电技术领域,包括共用模块和非共用模块,在380V低压配电网场合下,BTB‑VSC需要24个耐压值为800V的开关管,而所提拓扑需要18个耐压值为600V和6个耐压值为450V的开关管,从而有效减少了设备成本,无需采用特殊的控制技术保证同侧串联的开关管同时导通和关断,并且使用载波移相PWM调制技术,使得等效开关频率更高,系统谐波含量更少,滤波电感更小,在电流流过的开关管数量较少,因此功率传输效率有一定的提高,共用模块和非共用模块具有多种方案,存在较大的发展空间。
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公开(公告)号:CN114814363A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210542165.6
申请日:2022-05-17
Applicant: 东南大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种三级式宽频带阻抗测量装备及方法,涉及电力系统与电力电子技术领域,包括宽频带电压扰动注入单元、信号处理单元、阻抗计算单元和控制单元;所述宽频带电压扰动注入单元用于向待测系统注入一定频率和大小的电压扰动信号,待测系统相应地将产生同频率的电流响应信号;所述信号处理单元用于采集待测系统的电压与电流信号并进行滤波、傅里叶分解等处理,同时发送和接收控制单元指令;所述阻抗计算单元基于电压扰动信号和电流响应信号来计算待测系统在各频率下的阻抗;所述控制单元用于宽频带电压扰动注入单元的控制,本发明满足风力、光伏并网发电等高压大功率场景下宽频带阻抗在线测量的应用需求。
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公开(公告)号:CN118733987A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410743139.9
申请日:2024-06-11
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/20 , G01R31/00 , G06F18/15 , G06F17/18 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了平面变压器老化预测参数关联性分析方法、系统及设备,涉及平面变压器技术领域。本发明接收平面变压器的待分析参数在不同时间点的变化数据;以零时刻时记录的数据为标准值,对其余数据进行归一化处理;通过曲线拟合处理归一化后的数据,取斜率最接近1的参数数据为参考序列;运用灰色关联度分析法,计算其余参数和选定的参考序列的关联系数,并将关联系数归一化处理。本发明运用灰色关联度分析法将平面变压器的多种参数进行关联性综合应用,在综合考虑了多个参数对预测过程的影响时,也为其权重分配提供了理论依据,最后根据数理统计方法构建平面变压器寿命预测模型,提高了平面变压器老化预测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117856642B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410250855.3
申请日:2024-03-06
Applicant: 东南大学
IPC: H02M7/487 , H02M7/493 , H02M1/12 , H02J3/38 , H02J3/32 , H02J3/24 , H02J3/16 , H02J7/35 , H02J1/10
Abstract: 本发明涉及一种应用于多端口光储一体化变流器的构网控制方法及介质,所述方法包括以下步骤:在直流侧,通过最大功率点跟踪控制生成控制参数k;在交流侧,根据设置的预同步开始时间以及并网条件,确定变流器运行工况,通过虚拟同步机控制,在不同运行工况下计算获得参考电压Vref;将控制参数k、参考电压Vref及光伏阵列电压与储能电源电压的比值Vr作为输入量输入SVPWM调制波生成器,生成调制波,进而产生开关管的驱动脉冲信号。与现有技术相比,本发明具有提高系统稳定、可靠性高、能够实现新能源最大功率输出、提供有效惯量支撑等优点。
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公开(公告)号:CN116805797A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310765385.X
申请日:2023-06-27
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/36 , H02J3/38 , H02M7/217 , H02M7/5387 , H02M1/00
Abstract: 本发明公开了一种远海风电方波汇集直流送出系统,属于电力系统领域,包括:风电方波汇集支路,三相方波升压变压器、高压方波海缆及送端换流站,方波汇集支路包括:风电机组、风机整流器、方波逆变器及方波海缆。将风电转换为三相对称阶梯形方波,采用方波进行电能传输并最终汇集,有效提升了系统容量。方波逆变器采用三相电压源型逆变器,控制环路简单,开关频率远低于传统正弦波逆变器。送端换流站采用三相模块化多电平变换器,通过合理控制,可产生幅值大小可变的三相方波电压,提升了系统在不同工况下的灵活运行能力;同时其直流侧电容仅需缓冲方波功率,相较正弦波,电容电压波动更小,因此所需电容容值更低,装置功率密度得以有效提高。
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公开(公告)号:CN115765509B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202211611695.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 东南大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5395
Abstract: 本发明提供一种双直流端口非对称三电平并网逆变器的功率分配方法,涉及电力电子变换器的控制领域。该双直流端口非对称三电平并网逆变器的功率分配方法,包括:测量三相交流侧电压和三相交流侧电流,并通过锁相环跟踪三相交流侧电压相角,将三相交流侧电流转化为直轴电流和交轴电流;将直轴电流和交轴电流分别与设定值作差并送入PI调节器,PI调节器输出产生三相初始调制波信号;该方法通过直流功率控制环输出控制参数调整调制波修正分量,控制双直流端口三电平并网逆变器的两个直流端口功率分配;通过实时监测两个直流端口的电压并且调整相应的调制波,实现了在两个直流端口电压不对称时补偿占空比使得输出波形稳定。
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公开(公告)号:CN118899832A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410941415.2
申请日:2024-07-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开同时应用于并网/短路/孤岛多工况的柔性互联控制方法,属于变电的技术领域。该方法包括:串联模块控制策略,并联模块控制策略以及其对应的预同步控制策略。本发明将柔性互联设备等效为并联阻抗与串联阻抗,将两端电压电流耦合起来,通过控制串联阻抗控制直流电压与一侧无功功率,通过控制串联限幅电抗实现电流限幅,通过控制并联阻抗控制有功功率与另一侧无功功率,配合相对应的预同步控制策略可以实现在并网‑短路‑孤岛多工况下自适应衔接,同时在多工况下始终稳定直流电容电压。
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公开(公告)号:CN118761366A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410868492.X
申请日:2024-07-01
Applicant: 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/3308 , G06F30/39
Abstract: 本发明公开高压器件驱动用隔离变压器绕组优化设计方法,属于发电、变电或配电的技术领域。本方法首先将变压器绕组窗口简化建模,定义窗口模型内均匀静止电荷、窗口模型外表面接地;接着,对窗口模型内电场分布情况进行仿真,获得等势线信息;然后,选取参考等势线,获得绕组截面理想形状与位置;最后,结合PCB叠层工艺,得出每层绕组的宽度、位置。在磁芯中柱为圆柱形的应用中,通过对电荷自然产生电场的模拟,本方法实现了对平面变压器PCB绕组截面电场强度的均匀化,解决了传统PCB绕组截面边角处电场强度高、外围电场强度不均等的问题;通过正向仿真的方法,避免了参数优化方法难建模、计算量大的问题。
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