一种移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构及调制方法

    公开(公告)号:CN109412447A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811433103.1

    申请日:2018-11-28

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构及调制方法,所述移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑由全桥逆变器、变压器T、矩阵变换器、LC型滤波器依次连接构成;该拓扑结构通过引入两只钳位二极管和谐振电感来抑制电压振荡和电压尖峰;所采用的单极性移相控制策略与传统意义上的移相控制的区别在于单极性移相控制策略的移相角是不断变化的,变压器后级的矩阵式变换器可以解耦成两个普通电压型逆变器进行控制,在解结耦单极性移相调制方法下,可以实现拓扑中所有可控开关管的零电压开关,可减小开关管损耗,提高变换器的效率。本发明具有功率变换等级少、控制方法简单、电路稳定性高等优点。

    基于SOC均衡的级联型储能变换器并联控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111224416B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202010102181.4

    申请日:2020-02-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于SOC均衡的级联型储能变换器并联控制方法及系统,包括根据三相输出电压、三相输出电流计算每个级联型储能变换器的有功功率和无功功率;根据每个级联型储能变换器的SOC值,计算每个级联型储能变换器的SOC值与平均值的差值;根据有功功率、无功功率以及差值,采用改进型下垂控制方式,确定每个级联型储能变换器的调节频率和调节电压幅值;根据调节频率和调节电压幅值,对应调节级联型储能变换器的SOC值。本发明通过改进型下垂控制方式解决了级联型储能变换器在并联时两台或多台变换器SOC不均衡的问题,提高了级联型储能变换器并联运行时储能装置的利用效率,保证了系统可靠、稳定的运行。

    一种移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构及调制方法

    公开(公告)号:CN109412447B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201811433103.1

    申请日:2018-11-28

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构及调制方法,所述移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑由全桥逆变器、变压器T、矩阵变换器、LC型滤波器依次连接构成;该拓扑结构通过引入两只钳位二极管和谐振电感来抑制电压振荡和电压尖峰;所采用的单极性移相控制策略与传统意义上的移相控制的区别在于单极性移相控制策略的移相角是不断变化的,变压器后级的矩阵式变换器可以解耦成两个普通电压型逆变器进行控制,在解结耦单极性移相调制方法下,可以实现拓扑中所有可控开关管的零电压开关,可减小开关管损耗,提高变换器的效率。本发明具有功率变换等级少、控制方法简单、电路稳定性高等优点。

    基于SOC均衡的级联型储能变换器并联控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111224416A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010102181.4

    申请日:2020-02-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于SOC均衡的级联型储能变换器并联控制方法及系统,包括根据三相输出电压、三相输出电流计算每个级联型储能变换器的有功功率和无功功率;根据每个级联型储能变换器的SOC值,计算每个级联型储能变换器的SOC值与平均值的差值;根据有功功率、无功功率以及差值,采用改进型下垂控制方式,确定每个级联型储能变换器的调节频率和调节电压幅值;根据调节频率和调节电压幅值,对应调节级联型储能变换器的SOC值。本发明通过改进型下垂控制方式解决了级联型储能变换器在并联时两台或多台变换器SOC不均衡的问题,提高了级联型储能变换器并联运行时储能装置的利用效率,保证了系统可靠、稳定的运行。

    一种移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构

    公开(公告)号:CN208890679U

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201821978263.X

    申请日:2018-11-28

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构,所述移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑由全桥逆变器、变压器T、矩阵变换器、LC型滤波器依次连接构成;该拓扑结构通过引入两只钳位二极管和谐振电感来抑制电压振荡和电压尖峰;所采用的单极性移相控制策略与传统意义上的移相控制的区别在于单极性移相控制策略的移相角是不断变化的,变压器后级的矩阵式变换器可以解耦成两个普通电压型逆变器进行控制,在解结耦单极性移相调制方法下,可以实现拓扑中所有可控开关管的零电压开关,可减小开关管损耗,提高变换器的效率。本实用新型具有功率变换等级少、控制方法简单、电路稳定性高等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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