一种风光储变换系统和新能源发电储能系统

    公开(公告)号:CN118646070A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410669811.4

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本申请提供了一种风光储变换系统和新能源发电储能系统,风光储变换系统包括功率变换电路、直流母线和接口电路,功率变换电路包括级联的单向子模块和双向子模块。本申请将单向子模块和双向子模块级联,通过对双向子模块的复用,能够实现能量的双向传输,能够平抑交流电网的功率波动,保证交流电网的稳定运行。本申请中无需为储能模块和新能源发电分别设置功率变换电路,也就是通过复用功率变换电路,不仅实现了新能源输出的电能和储能模块释放的电能到交流电网的传输,还可以实现交流电网的电能到储能模块的传输,减小了风光储变换系统的体积,也大大降低了风光储变换系统的成本。

    一种立体式多端口同步机特性塑造汇集站及其控制方法

    公开(公告)号:CN119482685A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411351894.9

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种立体式多端口同步机特性塑造汇集站及其控制方法,包括:多个直流端口用于连接不同电压等级的直流系统;多个工频交流端口用于连接不同电压等级的工频交流系统;多个低频交流端口用于连接不同电压等级的低频交流系统;功率变换单元用于控制多个直流端口的传输功率和输入/输出的直流电压等级,以及进行工频交流形式与低频交流形式的功率变换并控制其传输功率,以及进行直流形式与工频交流形式的功率变换并控制其传输功率;协调控制输出单元用于进行多个工频交流端口和多个低频交流端口的协调控制,以及对多个工频交流端口和多个低频交流端口进行同步机特性的塑造。本发明实现了不同规模不同类型新能源汇集接入及消纳的能量汇集枢纽。

    一种IGBT串联均压模块控制装置和控制方法

    公开(公告)号:CN110888033A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911133605.7

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提供一种IGBT串联均压模块控制装置和控制方法,包括直流电源、试品阀、辅助阀、电抗器L、充电开关S和驱动串联控制单元;试品阀、辅助阀均包括IGBT和电容;试品阀、辅助阀与充电开关S串联,直流电源并联到辅助阀两端;试品阀和辅助阀中的IGBT分别与驱动串联控制单元连接;试品阀、辅助阀通过电抗器L连接,不仅能够完成最基本的均压特性的检验,且能实现辅助阀和试品阀的能量交换,从而实现大功率IGBT均压特性的检验;本发明提供的技术方案采用有源控制和缓冲电路相结合的方式,有利于实现IGBT串联均压,且有扩展到多个IGBT串联均压的潜在能力;且能够实现在不同的电压应力、电流应力和热应力的条件下检验SiC-IGBT串联均压特性。

    基于NTC热敏电阻的IGBT结温实时在线检测方法

    公开(公告)号:CN116148619A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211622964.0

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于NTC热敏电阻的IGBT结温实时在线检测方法。IGBT在正常工作过程中会产生大量损耗,该损耗会随着运行功率的增加而显著增加,进而导致IGBT模块内部结温的升高。本发明采用的技术方案为:对封装在IGBT内的NTC热敏电阻的温度特性进行曲线拟合,得出NTC等效电阻与温度的关系表达式;采用温度实时在线监测系统,将NTC等效电阻对应的温度信号转化为频率信号,并计算出频率与温度的关系表达式,将频率信号进行逻辑控制处理,转换为温度值,上传到上位机,实现温度的实时显示。本发明用于实现IGBT温升的实时在线检测,提高IGBT在运行时温度状态的获取,达到进一步分析处理IGBT控制逻辑的目的。

    一种谐振式模块测试装置和方法

    公开(公告)号:CN111781483A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010557643.1

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本发明提供一种谐振式模块测试装置和方法,装置包括触发控制系统和监控系统;具有谐振式模块的被测试品阀与辅助阀并联后,再通过触发控制系统与监控系统连接;触发控制系统基于监控系统下发的控制模式命令触发辅助阀和试品阀,使辅助阀工作于电压控制模式且试品阀工作于功率控制模式;然后将获取试品阀的负载侧电流和辅助阀的负载侧电压反馈给监控系统,实现对具有谐振式模块试品阀的测试;辅助阀结构与被测试品阀结构一致,减小了开关管的开关损耗,提高了开关管的可靠性,进而提高了测试效率;辅助阀和试品阀采用谐振式模块,体积小、功率密度高,控制灵活,且能够实现在不同的电压应力、电流应力和热应力的条件下测试开关管的运行特性。

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