基于大电流饱和压降的IGBT结壳热阻测量方法

    公开(公告)号:CN114034912A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111313178.8

    申请日:2021-11-08

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 基于大电流饱和压降的IGBT结壳热阻测量方法,包括以下步骤:(1)利用电热参数测试系统测量f(ICE);f(ICE)表示为:f(ICE)=k2×ICE‑k1;k1为V0的温度系数,V0为测试IGBT模块导通时内部PN结压降;k2为R0的温度系数,R0为测试IGBT模块导通时漂移区和导电沟道的等效欧姆电阻;ICE为测试IGBT模块的输入电流;(2)基于测量的f(ICE),利用稳态结壳热阻测量系统测量测试IGBT模块的稳态结壳热阻值。本发明不需要测量IGBT模块的结温,一方面能够保护IGBT模块的完整性,另一方面也能简化测量电路并减小结温测量所带来的误差;在测量IGBT模块稳态结壳热阻时,不需要将IGBT模块从装置中拆卸下来,对IGBT模块无破坏性。

    一种中性点混合式接地故障调控装置及方法

    公开(公告)号:CN113872146A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111367924.1

    申请日:2021-11-18

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种中性点混合式接地故障调控装置及方法,该装置由有源变流器和可调消弧线圈LP串联构成,并接入配电网中性点。一种中性点混合式接地故障调控方法包括以下步骤:S1:将中性点混合式接地故障调控装置接入配电网;S2:判断配电网的故障状况;S3:计算消弧电流;S4:调控中性点混合式接地故障调控装置注入消弧电流;S5:根据消弧情况判断故障是否消除。本发明能有效降低有源变流器的容量和直流侧电压等级,成本低;无需测量对地参数,消弧效果好,可靠性高。

    面向配电网多端柔性互联的能量快速平衡控制方法

    公开(公告)号:CN113783192A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111260336.8

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 面向配电网多端柔性互联的能量快速平衡控制方法,包括以下步骤:(1)建立多端口FID的dq坐标系下数学模型,确定FID直流侧能量平衡关系;(2)计算FID各端口当前时刻输入有功功率Psi;(3)根据FID直流侧能量平衡关系及FID各端口当前时刻输入有功功率Psi确定FID各端口能量平衡控制外环参考有功功率Prefi;(4)根据FID各端口能量平衡控制外环参考有功功率Prefi计算FID各端口三相调制电压Uref_abci,通过PWM调制器输出FID各端口控制信号。本发明具有更快的波动恢复速度与波动抑制能力,可靠性高。

    故障柔性消弧与电能质量调控复合系统的优化运行与控制方法

    公开(公告)号:CN113422369A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110867066.0

    申请日:2021-07-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了故障柔性消弧与电能质量调控复合系统的优化运行与控制方法,所述方法包括,电网正常运行时,控制晶闸管VT1和VT2的触发角为α=180°,使TCLC结构呈现容性,并设置TCLC结构的容抗和电容C1,TCLC结构补偿全部无功功率;电网发生单相接地故障时,控制晶闸管VT1和VT2的触发角为α=90°,使TCLC结构呈现感性,并设置TCLC结构的电抗、电感L1和电感L2的电感,TCLC结构注入最大的感性消弧电流。有效降低了MF‑GCI直流侧电容电压并且保证了MF‑GCI的安全运行。

    故障电流主动调控型限流系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN106786643A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611170321.1

    申请日:2016-12-16

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E40/30 Y02E40/50 H02J3/1821 H02J3/01 H02J3/26

    Abstract: 本发明公开了故障电流主动调控型限流系统及其控制方法,由串联DVR模块,直流DC‑link环节和并联变流器组成。串联侧由三单相结构组成,每相包括L、C1滤波环节、串联变压器T、DVR模块以及直流连接DC‑link环节,直流连接DC‑link环节包括限流电感L1、卸放电阻rf以及D5和双向晶闸管T3,LC滤波器滤除谐波,通过调节可控管T2占空比控制泄放电阻投入时间,使电流限制在某一特定值之下。稳压电容C并接在三单相串联侧与PWM并联变流器之间,PWM并联变流器由三相全桥构成。可实现提高电网系统电压质量、治理谐波电流、短路故障限流功能,提高用电安全性。

    基于电力电子变压器的混合微网系统及功率控制方法

    公开(公告)号:CN104852406B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510202365.7

    申请日:2015-04-27

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于电力电子变压器的交直流混合微网系统及功率控制方法,所述基于电力电子变压器的交直流混合微网系统包括主网、交流微网、直流微网和电力电子变压器。所述电力电子变压器根据交流微网和直流微网的运行状态和功率需求,采用混合下垂方法对交流微网和直流微网做出功率调节。本发明实现了主网、交流微网和直流微网三者间功率的快速准确调节,保证了交流微网的频率稳定和直流微网的母线电压稳定,解决了分布式能源接入后交直流混合微网稳定运行的问题。

    基于电力电子变压器的混合微网系统及功率控制方法

    公开(公告)号:CN104852406A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510202365.7

    申请日:2015-04-27

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于电力电子变压器的交直流混合微网系统及功率控制方法,所述基于电力电子变压器的交直流混合微网系统包括主网、交流微网、直流微网和电力电子变压器。所述电力电子变压器根据交流微网和直流微网的运行状态和功率需求,采用混合下垂方法对交流微网和直流微网做出功率调节。本发明实现了主网、交流微网和直流微网三者间功率的快速准确调节,保证了交流微网的频率稳定和直流微网的母线电压稳定,解决了分布式能源接入后交直流混合微网稳定运行的问题。

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