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41.
海岛配电网位于传统交流配电网末端,存在供电电源单一、网架结构薄弱和分布式能源利用率低等问题,同时还存在配电网的运行状态切换困难以及内部多设备控制模式和控制目标协同配合复杂等难题.为了提升系统的运行能力,应用级联型电力电子变压器(power electronic transformer,PET)构建海岛交直流混合配电网....  相似文献   
42.
能量路由器是实现微电网集群化的核心装备,为了协调控制各端口的功率潮流,传统的集中式控制多依赖于集中通信,降低了系统的可靠性和灵活性.针对此问题提出了一种能量路由器的分布式控制策略,无需中央控制器实现各端口功率的自主分配.能量路由器采用共直流母线结构,各端口为独立的三相电压源型变流器(VSC),通信信道仅存在于各端口与所...  相似文献   
43.
44.
新型单片开关电源的电磁干扰分析及抑制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢晔源 《电力电子》2005,3(1):37-40
本文分析了电磁噪声产生的一般途径,以及电磁抗干扰分析原理应用于TOPswitch单片开关电源的实际电路,并根据不同的干扰源提出相应的抑制方案,给出抑制前后电路波形。同时对整个电路的电磁干扰传导途径进行了分析,根据差模干扰和共模干扰的特点分别建立电路模型,提出不同的抑制方法。实验结果证实了本文提出的电磁干扰抑制措施的有效性。  相似文献   
45.
采用基于模块化输入串联输出并联拓扑的直流变压器,实现了柔性中压直流配电网和低压直流微电网之间的电压等级变换和功率双向传输。直流变压器的子单元基于LC串联谐振原理,采用定频不移相控制策略。此外,为了抑制较大的启动冲击电流,提出了一种软启动控制策略:通过脉冲占空比切换的方式控制输入端全桥电路的占空比,从小占空比缓慢切换到额定占空比。设计并生产了一台500 kW,±10 kV/750 V直流变压器,实验结果验证了所提方案的正确性和可行性。  相似文献   
46.
柔性直流输电工程已迈入特高压时代,现有柔性直流换流阀(VSC阀)的均压屏蔽设计已无法满足特高压应用场合。为解决±800 kV VSC阀塔顶部均压管母表面电场强度过大的问题,文中首先利用PTC Creo与ANSYS联合建模技术完成复杂阀塔结构的三维建模与静电场有限元仿真,通过增加与顶部均压管母等电位连接的顶部屏蔽板,有效降低阀塔顶部均压管母及子模块的表面电场强度。然后,提取顶部屏蔽板增加前后的阀塔对地寄生电容参数,分析顶部屏蔽板对操作冲击下模块电压分布的影响。最后,研究阀塔不同均压部件间距对最大电场强度分布的影响,完成±800 kV VSC阀塔均压优化设计,并在阀塔样机上进行冲击电压试验。文中所提优化措施提升了VSC阀在特高压应用场景的安全运行能力,为VSC阀在特高压柔性直流输电工程的应用及设计提供借鉴。  相似文献   
47.
基于TOPSwitch的电磁兼容性设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了反激变换电路中电磁噪声的产生途径,给出了共模、差模干扰的电路模型,根据不同的干扰源提出相应的抑制方案,提出了一些重要的干扰抑制措施的设计方法,并针对原电路的EMI传导测试结果,分析输入EMI滤波器的设计。实验结果证实了本文提出的电磁干扰抑制措施的有效性。  相似文献   
48.
为了考核模块化多电平换流阀应力及其运行可靠性,针对高压大容量柔性直流换流阀子模块电压逐步提高的情况,提出了一种模块化多电平换流阀新型运行试验拓扑及其控制方法。首先对柔性直流换流阀的典型运行工况进行了应力分析;其次,结合应力分析,提出一种模块化多电平换流阀新型运行试验拓扑,并建立了该试验拓扑的数学模型,阐述了其运行机理;同时,通过控制量的对称性,实时消去了交直流控制量中的直流分量;最后,搭建了仿真模型并进行了验证。结果表明,提出的模块化多电平换流阀新型运行试验拓扑及其控制方法具有正确性和有效性,所提试验拓扑降低了直流试验电源的电压需求,其控制方法简化了试验电路的控制。  相似文献   
49.
一种模块化地铁再生制动能量回馈系统及环流抑制策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对地铁再生制动能量回馈系统的需求,文中采用了一种带快速熔断器的模块化串并联能馈拓扑。该拓扑降低了设备的成本,提高了设备的可靠性。针对模块并联环流问题,定量分析了调制波和载波对环流的影响,采用每个逆变器单元独立电流内控制策略和载波同步技术来抑制并联模块的环流。试验结果表明,文中所设计的基于多模块串并联的地铁列车再生制动能量回馈装置可以实现交直流侧直接并联,且并联逆变器的电流偏差小于1%,串联逆变器的直流电压偏差小于1%。  相似文献   
50.
通过分析反激变流器小信号模型,提出了一种新型反激变流器补偿控制方法,分析基于UC3842的反激式开关电源用于输出直接反馈的可行性.该法较之传统控制方法,具有动态响应快、闭环增益高、稳定性好、电压纹波小、负载调整率低、电压调整率低的优点,并且得到了试验的验证.  相似文献   
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