一种两级式光伏并网逆变器控制系统及方法

    公开(公告)号:CN106340895A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610808556.2

    申请日:2016-09-07

    CPC classification number: Y02E10/563 Y02E10/58 H02J3/385

    Abstract: 本发明公开一种两级式光伏并网逆变器控制系统及方法,系统包括:光伏阵列和逆变器,逆变器包括:DC/DC变换单元,以及与之相连接的DC/AC变换单元、最大功率点跟踪控制单元,还包括与DC/AC变换单元相连的恒压源控制单元、与DC/DC变换单元和DC/AC变换单元均相连的低电压穿越控制单元,还包括与低电压穿越控制单元、最大功率点跟踪跟踪控制单元和恒压源控制单元均相连的低电压穿越检测单元。DC/DC变换单元在稳态时接受最大功率点跟踪控制单元的控制指令,DC/AC逆变单元接受恒压源控制单元的控制指令;在低电压穿越检测单元确定触发低电压穿越时,控制DC/DC变换单元以恒母线电压方式运行,DC/AC变换单元以有功无功模式运行。本发明解决了有功不匹配而导致的直流母线过压的问题。

    一种逆变器散热风扇的控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN105443424A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510957016.6

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: F04D27/004 F05D2270/303

    Abstract: 本发明公开一种逆变器散热风扇的控制方法,步骤是:检测逆变器运行过程中所有功率器件的实时温度;选择所有功率器件的最大实时温度;若最大实时温度大于各段过温定值,且大于过温定值的持续时间达到对应的延时定值后,PWM占空比增加一个步长,提高风扇转速;如果最大实时温度小于各段低温定值,且小于低温定值的持续时间达到对应的延时定值后,PWM占空比减小一个步长,降低风扇转速;上述两个判断条件均未满足,保持当前风扇转速。此方法用于逆变器功率器件的散热,可解决现有技术中风扇转速频繁变化,温度参考值难以合理设置,温度变化率大时易超温运行,预置温度/转速曲线较多难以实现等问题。本发明还公开一种逆变器散热风扇的控制装置。

    一种逆变器散热风扇的控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN105443424B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510957016.6

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 本发明公开一种逆变器散热风扇的控制方法,步骤是:检测逆变器运行过程中所有功率器件的实时温度;选择所有功率器件的最大实时温度;若最大实时温度大于各段过温定值,且大于过温定值的持续时间达到对应的延时定值后,PWM占空比增加一个步长,提高风扇转速;如果最大实时温度小于各段低温定值,且小于低温定值的持续时间达到对应的延时定值后,PWM占空比减小一个步长,降低风扇转速;上述两个判断条件均未满足,保持当前风扇转速。此方法用于逆变器功率器件的散热,可解决现有技术中风扇转速频繁变化,温度参考值难以合理设置,温度变化率大时易超温运行,预置温度/转速曲线较多难以实现等问题。本发明还公开一种逆变器散热风扇的控制装置。

    一种逆变器辅助电源供电系统及方法

    公开(公告)号:CN104600831A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510037306.9

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明公开一种逆变器辅助电源供电系统及其使用方法,该系统包括隔离变换装置、直流母线、储能电路、两组负载电路。其中,储能电路包括储能元件、限流元件、放电元件;两组负载电路中:第一负载电路为小功率普通负载,第二负载电路为大功率冲击性负载。本发明设置储能电路,既能解决大功率冲击性负载的电源容量需求问题,减小供电系统容量从而降低电源成本;又能保证低电压穿越期间控制系统供电的持续性。同时,本发明通过限流元件给储能元件缓慢充电,从而限制系统功率;通过放电元件向直流母线快速放电,从而保障其它负载电路的供电连续性。充分发挥了储能元件在各种工作状态下的利用效率,并且方案简单,容易实现。

    一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法

    公开(公告)号:CN110544938A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201810531417.9

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法,包括如下步骤:步骤1,提出储能变流器功率控制方法,根据有功无功指令与实际值通过比例积分调节器闭环调节储能变流器交流输出电压的幅值、角频率,实现精确的有功无功控制;步骤2,微网控制器实时采集两台储能变流器输出的有功功率和无功功率,断路器两侧的电压和断路器上的电流,并结合当前微网需要实现的运行模式,对两台储能变流器下发有功无功指令,实现预期的运行模式;此种控制方法可实现并网模式下精确的有功无功控制,离网状态下电池单独承担稳态负荷、电池和超级电容共同承担瞬态负荷的控制效果,以及平滑的并离网切换。

    一种逆变器的风扇控制方法与装置

    公开(公告)号:CN106438433A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610986869.7

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种逆变器的风扇控制方法,将风扇转速的控制融合当前逆变器的功率和被冷却功率器件的温度预设值,使逆变器在第一温度预设值以下,风扇可获得与实时功率相关的第一风扇转速指令。当被冷却功率器件的最高温度超过第二温度预设值时,则以第二温度预设值为目标,通过温度调节器形成第二风扇转速指令,以对被冷却功率器件的温度进行闭环控制。第一风扇转速指令与第二风扇转速指令相加后形成风扇转速驱动指令。本发明还包括该风扇控制方法对应的装置。通过第一风扇转速指令,能避免逆变器运行时因功率器件的温度未达到预设值而无法起动风扇,使逆变器一直处于被加热烘烤的状态;通过第二风扇转速指令,使风扇在第一风扇转速基础上,叠加因温度上升而产生的转速增量,该转速可以根据环境温度而自动调整。

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