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赵争鸣:现代电网中的电力电子装置与系统

2015-08-13 11:35来源:《电气技术》杂志关键词:电力电子能源互联网能量路由器收藏点赞

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(三)难题3:电磁能量脉冲序列分析及控制

技术背景:电力电子装置的目的是实现电磁能量的有效变换,必须采用如PWM的调制方法;目前的PWM技术本质上都是从宏观上对变换过程进行调制,属于信号级的线性控制,视功率器件为理想开关。

主要原因:由于开关器件以及变换主电路的非线性因素,使得信号脉冲与能量脉冲有很大的差异,存在延迟和畸变;由于脉冲的延迟和畸变,使得理论控制功能难以实施,产生许多异常脉冲和破坏性能量脉冲。

需研究的科学问题:揭示能量脉冲的发生和传播规律,研究针对能量脉冲及其序列的主动控制策略(电力电子中的控制科学问题)。

关键问题:异常脉冲原因,信号脉冲与功率脉冲的差异。

五、基础科学研究

关键词:电磁能量变换,瞬态过程,系统可靠性。

三关系:器件与装置,控制与主回路,集中参数与分布参数。

国家自然科学基金重大项目(2015-2019):大容量电力电子混杂系统多时间尺度动力学表征与运行机制。

六、前沿研究——大容量电力电子混杂系统多时间尺度动力学表征及运行机制

研究意义:提高电力电子器件和装置的变换能力,提高装置与系统的可靠性,为提升大容量电力电子装置和系统的研制水平与综合性能提供理论依据与技术支撑。

研究内容:器件瞬态组合建模;多速率系统仿真;瞬态拓扑结构;瞬态三维电磁场分析;能量脉冲主动控制;系统能量平衡控制。

研究难点:器件失效机理、主回路杂散参数的提取、瞬态三维电磁场分析、纳微秒级能量脉冲实时控制等都将在超短时间和空间里联立求解。

七、发展展望

技术层面:面向电力电子装置与系统,将传统的“理想开关、集中参数和信号PWM调制”电力电子技术变革为基于“非理想开关特性、杂散参数设计和电磁能量脉冲控制”的新一代电力电子技术。

应用层面:采用新的电力电子器件,研制面向现代电网应用的新一代电力电子装置和系统,研究器件组合机理和及其失效,提升电力电子变换能力,提高装置和系统的可靠性,为分布式发电与微电网——能源互联网的发展提供更好的技术支撑。

原标题:赵争鸣:现代电网中的电力电子装置与系统
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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