一种模块化多电平变换器用的子模块电路

    公开(公告)号:CN110995041A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911298436.2

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平变换器用的子模块电路,由2个储能电容、2个功率二极管和4个带反向二极管的功率开关管组成;当子模块电路用于替换模块化多电平变换器中靠近交流电压输出侧的四个半桥型子模块时,子模块电路的第一电容连接第一开关管的集电极的一端与桥臂电感或上桥臂其余的子模块相连,第二开关管的发射极与负载连接,第二电容连接第四开关管的发射极的一端与桥臂电感或下桥臂其余的子模块连接。本发明在保持原有功能不变的情况下,使电容数量减少2个,开关管数量减少4个,二极管数量减少2个,从而减少模块化多电平变换器的体积和成本。

    快速获得电力电子DC/DC变换器动态和稳态特性的方法

    公开(公告)号:CN110348057A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910504394.7

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种快速获得电力电子DC/DC变换器动态和稳态特性的方法,包括步骤:1)输入电力电子变换器的参数;2)建立电力电子变换器改进的平均状态空间模型;3)利用改进的平均状态空间模型计算电力电子变换器的坐标函数;4)根据离散建模方法获得电力电子变换器的基函数;5)通过坐标函数和基函数获得电力电子变换器的动态和稳态特性。本发明将传统的平均状态空间模型与离散建模方法结合在一起,在保留了较高的计算精度的情况下,大幅度减少计算时间,利用本发明可以进行快速高精度的仿真计算,获得电力电子变换器的动态特性与稳态特性,用于指导电力电子变换器的开发设计,缩短开发周期。

    一种输入输出共地有源开关电容Z源升压斩波电路

    公开(公告)号:CN109756105A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201810703556.5

    申请日:2018-06-30

    Inventor: 张波 陈垣 黄子田

    Abstract: 本发明提供一种输入输出共地有源开关电容Z源升压斩波电路,包括直流输入电源Vin、第一电感(L1)、第二电感(L2)、第一电容(C1)、第二电容(C2)、第三电容(C3)、第一二极管(D)1、第二二极管(D2)、第三二极管(D)3、第四二极管(D4)、第一开关管(S1)、第二开关管(S2)、输出电容(Cout)和负载。本发明相比于Boost变换器、传统准Z源变换器等具有较高的电压增益和较低的电容、开关和二极管电压应力并且输入输出共地,适用于非隔离型高增益直流电压变换的场合。

    基于ANSYSAPDL与ANSYSCFX的钢芯铝绞线径向温度仿真方法

    公开(公告)号:CN106055387A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610471503.6

    申请日:2016-06-22

    CPC classification number: G06F9/45504 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS APDL与ANSYS CFX的钢芯铝绞线径向温度仿真方法,包括下列步骤:S1、ANSYS APDL有限元模型构建,通过单元选择、材料设定、网格划分、载荷与边界条件的施加,计算得到电流密度随r(m)变化的函数J(r);S2、ANSYS CFX有限元模型构建,通过材料设定、求解域设置、网格划分、载荷施加、边界条件施加,计算得到导线内的温度最高点的温度K3与温度最低点的温度K2;S3、ANSYS APDL有限元模型与ANSYS CFX有限元模型循环迭代,得到钢芯铝绞线的温度场分布。该仿真方法能在物理过程上更接近导线的实际发热与散热过程,获得更精确的钢芯铝绞线径向温度场分布。

    基于直接频率变化率控制的并网逆变器频率控制方法

    公开(公告)号:CN114665503B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202210328731.3

    申请日:2022-03-31

    Inventor: 张波 陈垣 丘东元

    Abstract: 本发明公开了一种基于直接频率变化率控制的并网逆变器频率控制方法,包括:1)获取并网逆变器的运行参数;2)计算并网逆变器的瞬时有功功率偏差值和瞬时频率偏差值;3)计算并网逆变器的最优切换边界;4)计算并网逆变器的频率变化率;5)计算并网逆变器的输出频率。本发明实现了对并网逆变器有功功率和频率的高效快速控制,在保证并网逆变器满足电网的频率变化率要求的前提下,具有较快的响应速度和较小的有功功率超调量,利用本发明可以进行并网逆变器的有功‑频率控制环的设计,降低并网逆变器的成本,提高并网逆变器的运行性能。

    基于直接频率变化率控制的并网逆变器频率控制方法

    公开(公告)号:CN114665503A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210328731.3

    申请日:2022-03-31

    Inventor: 张波 陈垣 丘东元

    Abstract: 本发明公开了一种基于直接频率变化率控制的并网逆变器频率控制方法,包括:1)获取并网逆变器的运行参数;2)计算并网逆变器的瞬时有功功率偏差值和瞬时频率偏差值;3)计算并网逆变器的最优切换边界;4)计算并网逆变器的频率变化率;5)计算并网逆变器的输出频率。本发明实现了对并网逆变器有功功率和频率的高效快速控制,在保证并网逆变器满足电网的频率变化率要求的前提下,具有较快的响应速度和较小的有功功率超调量,利用本发明可以进行并网逆变器的有功‑频率控制环的设计,降低并网逆变器的成本,提高并网逆变器的运行性能。

    一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法

    公开(公告)号:CN106934098B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710073379.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法,该方法包括下列步骤:S1、确定导线的规格尺寸和主要技术参数;S2、单相导线内各导体之间互感与自感的计算;S3、三相系统单相导线各导体的自感抗和互感抗的计算;S4、各层电流分布的计算。该方法考虑导线内部各导体之间的磁场耦合作用,能够准确的计算流过导线各层导体的电流,并能准确的反映各层导体之间的相位关系。

    一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法

    公开(公告)号:CN106934098A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710073379.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法,该方法包括下列步骤:S1、确定导线的规格尺寸和主要技术参数;S2、单相导线内各导体之间互感与自感的计算;S3、三相系统单相导线各导体的自感抗和互感抗的计算;S4、各层电流分布的计算。该方法考虑导线内部各导体之间的磁场耦合作用,能够准确的计算流过导线各层导体的电流,并能准确的反映各层导体之间的相位关系。

    一种基于ANSYS CFX的架空线径向温度场仿真方法

    公开(公告)号:CN106202610A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610471502.1

    申请日:2016-06-22

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/5036

    Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS CFX的架空线径向温度场仿真方法,包括以下步骤:S1、ANSYS CFX有限元模型中进行单元选择与材料设定;S2、ANSYS CFX有限元模型中进行网格划分;S3、ANSYS CFX有限元模型中进行生热率载荷施加;S4、ANSYS CFX有限元模型中进行边界条件施加;S5、ANSYS CFX有限元模型中进行求解。该方法通过使用ANSYS CFX得到不同载流量下导线的径向温度分布场,并且通过大电流实验方法得到钢芯铝绞线型导线表层温度和钢芯层温差随电流变化的情况,其相对误差均在5%之内,对绞线类的径向热场分布方法,有着比较强的参考意义。

    一种用于模块化多电平变换器的飞跨电容式子模块电路

    公开(公告)号:CN111030489B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201911298257.9

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于模块化多电平变换器的飞跨电容式子模块电路,由2个储能电容和4个带反向二极管的功率开关管组成;当子模块电路用于替换模块化多电平变换器中靠近交流电压输出侧的四个半桥型子模块时,子模块电路的第一电容连接第一开关管的集电极的一端与模块化多电平变换器中的桥臂电感或上桥臂其余的子模块相连,第二开关管的发射极与模块化多电平变换器的负载连接,第一电容连接第四开关管的发射极的一端与模块化多电平变换器中的桥臂电感或下桥臂其余的子模块连接。本发明在保持原有功能不变的情况下,使电容数量减少2个,带反向二极管的功率开关管数量减少4个,从而减少模块化多电平变换器的体积和成本。

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