-
公开(公告)号:CN107240924A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710640288.2
申请日:2017-07-31
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种三电平逆变器中点平衡电路控制算法,包括数字芯片、传感电路、驱动电路以及三电平并网电路,其特征是,还包括平衡电路,所述数字芯片分别与传感电路以及驱动电路连接,传感电路、驱动电路再分别与平衡电路连接,平衡电路还连接所述三电平并网电路。优点:本发明提供的一种三电平逆变器中点平衡电路控制算法,可以有效抑制微网三电平逆变器中点电位偏移情况,有一定抗扰动能力,使直流侧电容电压波形稳定,并易于实现,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103984279B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410172419.5
申请日:2014-04-28
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05B19/05
Abstract: 本发明公开了一种基于PLC控制器的混合信号实验模块,包括PCB板、PLC控制器和PLC模拟量扩展模块;PCB板包括DC?DC电路、信号给定及被控对象电路、数字信号输入输出电路、译码锁存及数码显示电路、PCB板输入输出接口、第一端子排和第二端子排;PLC控制器包括电源电路、PLC控制器输入输出接口和中央处理单元;PLC模拟量扩展模块包括PLC模拟量扩展模块输入输出接口;数字信号输入输出电路、译码锁存及数码显示电路和PCB板输入输出接口均通过第一端子排与PLC控制器输入输出接口相连接,信号给定及被控对象电路通过第二端子排与PLC模拟量扩展模块输入输出接口相连接。本发明具有成本低、输入输出接口通用、使用灵活方便、占用PLC资源少的特点,方便教学,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117614006A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311572526.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种目标无功电流实时采样的瞬态响应RLC有源负载系统及其方法,包括无功电流发生器单元,用于输出标准无功电流至数字控制单元的输入端;逆变器单元包括数字控制单元和单相全桥变流器,所述的数字控制单元的一组采样端接单相全桥变流器滤波电感Lf的电流传感器以及被测微电网输出端电容C的电压传感器;另一组接无功电流发生器单元输出端;所述数字控制单元的PWM输出端与单相全桥变流器的驱动端连接,所述单相全桥变流器的直流侧通过双向直流电源与公共电网连接,所述单相全桥变流器的交流侧经滤波电感Lf与被测微电网输出端连接。本发明能够在微电网电压和频率突变的工况下,准确复现负载电流的瞬态响应波形,具有较高的控制精度和动态响应特性。
-
公开(公告)号:CN112467741B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202011245350.6
申请日:2020-11-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,包括LCL滤波器、光伏系统、储能系统、本地负载和并网逆变器,并网逆变器通过储能系统和光伏系统混合提供直流电;并网逆变器采用双环控制策略,双环控制策略包括并网内环控制和外环控制,并网内环控制包括H∞控制和电压前馈控制,外环控制为PQ功率控制;并网逆变器采用有源阻尼的控制策略抑制LCL滤波器的谐振尖峰;并网逆变器在传输功率的同时抑制本地负载谐波。本发明进一步降低并网逆变器输出电流的稳态误差,同时逆变器使用多直流源进行供电,在光伏系统的外界环境变化时,也能减弱光伏系统对逆变器的影响,提高逆变器工作的可靠性和稳定性,更好的改善并网电流的电能质量。
-
公开(公告)号:CN112193425B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010914692.6
申请日:2020-09-03
Applicant: 南京工程学院
IPC: B64D41/00
Abstract: 本发明公开了一种无人直升机启动供电一体化电源控制系统及方法,所述系统包括无刷直流发电机、全桥LLC谐振变换电路、蓄电池组、DC/DC双向升降压电路、启动电机和检测及调理电路;所述全桥LLC谐振变换电路的一端与发电机连接,另一端与直流母线连接;所述无刷直流发电机与无人直升机的涡轮发动机相连;所述DC/DC双向升降压电路的一端与蓄电池组连接,另一端与直流母线连接;所述DC/DC双向升降压电路和蓄电池组之间电连接启动电机;所述全桥LLC谐振变换电路、DC/DC双向升降压电路和蓄电池组均与检测及调理电路的输入端连接;所述启动电机通过齿轮连接涡轮发动机。本发明提高了发电机供电范围,具有完善的故障诊断和保护功能,系统具有较高的可靠性。
-
公开(公告)号:CN119891492A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510001273.6
申请日:2025-01-02
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开一种储能型MMC低频均压混合控制方法,属于MCC控制技术领域,包括根据超级电容正常工作时的最高截止电压和最低截止电压,得到超级电容所能调控的能量波动区间并根据MMC低频时子模块能量的波动范围,得到超级电容所能调控MMC最低频率;若MMC运行频率小于超级电容所能调控MMC最低频率,采用高频注入控制方法和超级电容C均衡子模块的悬浮电容电压,否则采用超级电容均衡子模块的悬浮电容电压;MMC的每个桥臂包括桥臂电感和N个子模块,子模块采用悬浮电容结构,超级电容通过双向DC/DC变换器并联于子模块的悬浮电容两端组成分布式储能单元。本发明解决了低频工况下MMC子模块电容电压幅值大幅波动的问题。
-
公开(公告)号:CN115955133A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211579384.8
申请日:2022-12-09
Applicant: 南京工程学院
IPC: H02M7/48 , H02M7/493 , H02M7/5387 , H02M1/12 , H02M1/00 , H02M1/084 , H02M1/088 , H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/01
Abstract: 一种不平衡单周控制的三相并网逆变器及其调控方法,包括三相逆变器功率电路,以及不平衡单周控制系统,包括三相对应的电网负序电压前馈控制单元、电网反馈电流修正控制单元以及由直流电压控制器PI、定时复位积分器、三相对应的比较器和RS触发器构成的基础单周控制单元;三相对应的比较器信号输出端分别与对应的RS触发器相连,产生驱动信号以驱动三相逆变器功率电路中的开关器件进行开关动作。在三相电网电压不平衡工况下,本发明通过引入电网负序电压前馈控制抑制并网电流畸变和稳定并网有功功率以及控制逆变器直流侧电压稳定,提高并网逆变器在电网电压不平衡工况下的并网输电质量、运行效率和稳定性。
-
公开(公告)号:CN114825441A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210504087.0
申请日:2022-05-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种并联逆变器并网系统自适应虚拟阻抗谐振抑制的控制方法。根据上级系统对并网逆变器输出有功和无功功率的指令,根据功率计算和坐标变换得到对应的电流指令信号,再和等效各台逆变器侧串联虚拟阻抗的并网电流的高次谐波分量相加作为电流控制器的输入信号,以抑制逆变器输出阻抗与电网线路阻抗耦合产生的谐振。并能根据各台逆变器到公共耦合点的线路阻抗,自适应调整虚拟阻抗值,让各支路的等效总阻抗相等,从而使系统具有更高的有功分配和无功均分的精度。还可以根据逆变器直流母线供电模式,选择投切环流抑制策略,以解决共直流母线式和含直流开关柜式并联结构的逆变系统的零序环流问题。本发明提高了逆变器工作的可靠性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN112467741A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011245350.6
申请日:2020-11-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,包括LCL滤波器、光伏系统、储能系统、本地负载和并网逆变器,并网逆变器通过储能系统和光伏系统混合提供直流电;并网逆变器采用双环控制策略,双环控制策略包括并网内环控制和外环控制,并网内环控制包括H∞控制和电压前馈控制,外环控制为PQ功率控制;并网逆变器采用有源阻尼的控制策略抑制LCL滤波器的谐振尖峰;并网逆变器在传输功率的同时抑制本地负载谐波。本发明进一步降低并网逆变器输出电流的稳态误差,同时逆变器使用多直流源进行供电,在光伏系统的外界环境变化时,也能减弱光伏系统对逆变器的影响,提高逆变器工作的可靠性和稳定性,更好的改善并网电流的电能质量。
-
公开(公告)号:CN111864733A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010691042.X
申请日:2020-07-17
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于并联逆变器的电能质量协调系统及其控制方法,方法包括:根据负载中的不平衡电流、非线性以及无功电流,将不平衡电流与非线性以及无功电流相分离,一台逆变器实现对不平衡电流的补偿,另一台逆变器实现对非线性以及无功电流的补偿;在两台逆变器补偿电流的过程中,采用逐级补偿的方式,即先对负载电流中的不平衡电流进行补偿,接着再对负载中的非线性以及无功电流进行补偿或者先对负载电流中的非线性以及无功电流进行补偿,然后再对负载中的不平衡电流进行补偿,本发明采用多台逆变器实现对负载电流进行治理,可以解决单台逆变器剩余容量有限的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-