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公开(公告)号:CN115241881A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210759253.1
申请日:2022-06-29
Applicant: 襄阳湖北工业大学产业研究院 , 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于电网频率波动场景下的LCL型有源电力滤波器改进型电流控制方法。包括主电路:采集脉冲信号,通过三相逆变器制造大小相等,相位相反的谐波补偿电流注入电网;控制系统:用于检测负载产生的谐波电流,根据检测的负载电流,得到APF需补偿的谐波电流信号,根据检测的直流母线电容电压,得到基波指令电流,谐波指令电流加上基波指令电流得到要补偿的指令电流,结合指令电流与逆变器实际输出电流比较,得到误差值进行电流闭环控制,控制方式采用模糊比例控制结合快速重复控制,最后通过驱动电路调制得到调制波。本发明能够基于谐波检测电流的谐波电流,实时改变比例增益的大小。
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公开(公告)号:CN115241881B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210759253.1
申请日:2022-06-29
Applicant: 襄阳湖北工业大学产业研究院 , 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于电网频率波动场景下的LCL型有源电力滤波器改进型电流控制方法。包括主电路:采集脉冲信号,通过三相逆变器制造大小相等,相位相反的谐波补偿电流注入电网;控制系统:用于检测负载产生的谐波电流,根据检测的负载电流,得到APF需补偿的谐波电流信号,根据检测的直流母线电容电压,得到基波指令电流,谐波指令电流加上基波指令电流得到要补偿的指令电流,结合指令电流与逆变器实际输出电流比较,得到误差值进行电流闭环控制,控制方式采用模糊比例控制结合快速重复控制,最后通过驱动电路调制得到调制波。本发明能够基于谐波检测电流的谐波电流,实时改变比例增益的大小。
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公开(公告)号:CN115327307A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210884515.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及电线电缆带电检测技术,具体涉及一种光伏直流电缆串联电弧故障漏磁无损检测装置及方法,该装置包括电磁辐射检测装置和处理器;电磁辐射检测装置包括检测探头、探头前端和主体长柄,检测探头底部与前端探头连接,主体长柄顶端设置有纵向握把,下端连接检测探头,中间设置横向握把,靠近主体长柄顶端设置有插头,插头通过信号线、电源线与检测探头的顶部连接,其信号线和电源线设置于主体长柄内部;检测探头内部正交设置有第一、第二、第三霍尔元件;处理器通过插头与电磁辐射检测装置连接;处理器包括信号处理单元和电弧故障诊断模块。该装置能方便地对电缆管线进行无损检测,确定串联电弧故障位置,提高了光伏电缆的安全性,可靠性。
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公开(公告)号:CN113839388A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111430304.8
申请日:2021-11-29
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H02J3/01 , H02J3/18 , H02J3/24 , H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种基于混合负载的有源电力滤波器电流双环控制方法,控制方法基于混合负载的有源电力滤波器系统电流双环控制系统以及该系统建立的谐波放大现象等效模型,方法包括补偿电流外环控制和阻尼内环控制,谐波电流控制器采用比例‑矢量谐振控制器,基波电流控制器采用比例谐振控制器,直流电压控制器采用比例积分控制器,阻尼内环采用比例控制方式,本发明可以很好地补偿由混合型非线性负载引起的谐波放大现象的谐波,并且同时抑制LCL滤波器的谐振问题,保证了APF的谐波补偿效果,增强系统的稳定性,且APF的谐波补偿和直流侧稳压可以实现独立控制。
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公开(公告)号:CN119743013A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510245352.1
申请日:2025-03-04
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H02M1/44
Abstract: 本发明涉及电力电子装置电磁兼容技术领域,尤其涉及混合型双向电磁干扰滤波器、控制方法及介质。包括第一抑制单元和第二抑制单元,所述第一抑制单元的第一端连接在电网侧,第一抑制单元的第二端接地;所述第二抑制单元的第一端连接在功率变换器的原边侧,第一抑制单元的第二端接地;所述电网侧和功率变换器之间还设有共模电感。本发明系统可解决电力电子装置传导干扰抑制,提高功率变换器的抗扰度,同时提高系统的功率密度。
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公开(公告)号:CN119519488A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411455394.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/22 , H02P25/026 , H02P27/08
Abstract: 本发明涉永磁同步电机控制技术领域,具体是一种六相永磁同步电机开路故障下的免诊断自适应容错控制方法及系统,公开了以下步骤:S1、通过Clark变换将六相永磁同步电机的电压和电流从三相静止坐标系转换到两相静止坐标系,通过Park变换将两相静止坐标系中的电压和电流转换到两相同步旋转坐标系;S2、根据所述两相同步旋转坐标系获取六相永磁同步电机q轴电流和所述两相静止坐标系的电流关系,进而获取开路故障下实现容错的两相静止坐标系参考电流;S3、通过二阶广义积分器的锁相环优化所述参考电流的控制信号,本发明能够实现六相永磁同步电机开路故障下的免诊断自适应容错控制,降低误诊和时延问题。
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公开(公告)号:CN113824458A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111391874.0
申请日:2021-11-23
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H04B1/10
Abstract: 本发明涉及一种三通道自适应共址宽带干扰抑制方法及系统,主要包括两个耦合器和三个延迟器;耦合器I用于从发射天线耦合干扰信号作为副本用于自适应干扰抑制系统重构接收干扰信号;延迟器I、延迟器II和延迟器III用于对干扰提取信号进行时延处理,并产生参考信号;电可调衰减器对参考信号进行幅值调整;合成器将幅值调整后的信号的合并,产生用于对消接收干扰信号的干扰重构信号;耦合器II将干扰重构信号与接收干扰信号对消,并将对消剩余信号送入相关器;相关器用于将参考信号和对消剩余信号进行相关运算,并将运算结果用于控制电可调衰减器的衰减量大小。该系统能显著提高延时有限匹配精度和大匹配误差下的宽带干扰抑制性能。
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公开(公告)号:CN119254078A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411521906.8
申请日:2024-10-29
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H02P25/022 , H02P25/22 , H02P21/14 , H02P21/05 , H02P21/18 , H02P21/22 , H02P27/12 , H02P29/028
Abstract: 本发明涉永磁同步电机控制技术领域,具体是一种双三相永磁同步电机A、U相开路容错控制方法,包括以下步骤:S1、获取双三相永磁同步电机在A、U相开路故障下的电压和电流数据;S2、获取A、U相开路故障下电流谐波的成分,通过电流谐波的成分获取谐波特征信息;S3、基于谐波特征信息,通过多重比例积分准谐振控制器抑制电流谐波;S4、将电压数据转换到静止坐标系,计算得到静止坐标系下A、U相开路后的电压矢量,将电压矢量在静止坐标系的分布划分成8个扇区,计算每个扇区占空比,本申请设计了一种故障后的SVPWM算法,将SVPWM算法拓展到故障状态,能够对A、U相开路故障进行处理。
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公开(公告)号:CN115327307B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210884515.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及电线电缆带电检测技术,具体涉及一种光伏直流电缆串联电弧故障漏磁无损检测装置及方法,该装置包括电磁辐射检测装置和处理器;电磁辐射检测装置包括检测探头、探头前端和主体长柄,检测探头底部与前端探头连接,主体长柄顶端设置有纵向握把,下端连接检测探头,中间设置横向握把,靠近主体长柄顶端设置有插头,插头通过信号线、电源线与检测探头的顶部连接,其信号线和电源线设置于主体长柄内部;检测探头内部正交设置有第一、第二、第三霍尔元件;处理器通过插头与电磁辐射检测装置连接;处理器包括信号处理单元和电弧故障诊断模块。该装置能方便地对电缆管线进行无损检测,确定串联电弧故障位置,提高了光伏电缆的安全性,可靠性。
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公开(公告)号:CN116316625B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310546304.7
申请日:2023-05-16
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及LCL型逆变器多机并联系统的全局谐振抑制方法及系统,包括S1:通过单逆变器系统等效模型得到逆变器多机并联系统等效模型,从而得到多逆变器并联系统的谐振特性;S2:基于QPR控制器形成以电容电流比例作电流内环、网侧电流反馈作电流外环的双环控制;S3:在步骤2的基础上添加电网电压前馈串联超前补偿环节的优化控制,抑制电网电压低频扰动分量带来的谐波谐振;S4:在步骤3的基础上引入PCC点高频分量反馈补偿,可根据弱电网下电网阻抗的大小设定调节虚拟导纳系数,实现对逆变器多机并联系统的全局谐振抑制,并网输出电流质量以及应对弱电网中电网阻抗变化的鲁棒性得到有效提高,使光伏逆变器多机并联系统运行更稳定。
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