一种级联型高压变频器旁通处理方法

    公开(公告)号:CN102097925A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010599074.3

    申请日:2010-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种级联型高压变频器旁通处理方法,包括以下步骤:1)变频主控制系统检测到某一模块旁通类故障时,停止此模块输出,并触发旁通,同时将相应级数的其他两相旁通,保持输出三相线电压平衡,相位角不变;2)当再次发生不同相但不同级数的另一模块旁通类故障时,停止另一模块输出,并触发旁通。同时将与另一模块同相的旁通模块停止旁通,恢复电压输出,保持输出三相线电压平衡,相位角不变。本发明通过查询表的方法,选择性的控制“健康”功率单元的旁通状态,来保证提供功率输出的三相功率单元数量相等,从而达到三相电压输出平衡的目的。同时,采用查询表的方法后,尽量降低了功率单元故障对整个变频器系统电压输出能力的影响。

    一种适用于强电磁干扰环境下的高性能光纤CAN通讯系统

    公开(公告)号:CN1333560C

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200510086299.8

    申请日:2005-08-26

    Abstract: 本发明属于电力电子应用技术领域,其特征在于:它是一种可进行环状扩展的板内CAN总线与光纤通讯相结合的系统,该总线上的控制节点分包括:主控节点,设在内含环状总线的主控制板上;固定功能辅助控制节点,设在各辅助控制板上;多个扩展控制节点,设在各块相应的扩展控制板上;各控制节点采用光纤通讯与总线相连;所述可扩展控制节点按标号的顺序组成环网,板内总线为环网首尾两个节点预留光纤CAN接口,在各扩展控制板上各由两个CAN接口扩展出分段CAN总线,通过光纤顺序连在一起组成扩展CAN总线环网,各扩展控制板上的控制节点连在相应各板的分段总线上。本发明具有抗干扰能力强、系统可靠性高、节点独立性强、通讯速度快,扩展能力强的优点。

    一种基于瞬时功率控制的高压变频器失电跨越方法

    公开(公告)号:CN105958835A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610490381.5

    申请日:2016-06-28

    CPC classification number: H02M5/00 H02P27/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时功率控制的高压变频器失电跨越方法,其特征是,包括采样输入电流、输入电压,并实时计算出输入功率;采样变频器输出电流、输出电压Uo,并实时计算输出功率;当系统检测到瞬时掉电,功率调节器将采样计算的瞬时输出功率与采样计算的瞬时输入功率之间的差值进行PID调节控制,输出频率的变化量;用所述频率的变化量调节高压变频器脉宽调制波的频率变化量。优点:1)高压变频器在电网瞬时掉电时不跳闸,保证变频器持续稳定运行;2)不需要检测功率模块的母线电压检测,无需增加器件,不占用主控系统与模块正常通讯资源;3)控制简单,响应速度快,适应性强。

    级联多电平逆变器无功补偿系统及控制方法

    公开(公告)号:CN102946105B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210408392.6

    申请日:2012-10-24

    CPC classification number: H02J3/1857 H02M2007/4835 Y02E40/26 Y02E40/30

    Abstract: 本发明公开了一种级联多电平逆变器无功补偿系统及控制方法,系统包括主回路、检测回路和控制回路,主回路由级联H桥逆变单元、滤波电抗器、充电电阻和控制开关组成;检测回路由第一至第二电流传感器、第一至第二电压传感器、各级联功率单元直流侧电压传感器和外部A/D采样电路组成;控制回路由数字信号处理器、实现脉冲分配的现场可编程门阵列和实现主控与功率单元之间通讯的光通讯电路组成。本发明系统无需增加额外的功率电路不仅可以实现系统输出总的有功和无功电流的控制,还可以分别控制每个模块吸收的有功功率从而实现每个级联功率单元直流母线电压的平衡控制,不仅降低了系统硬件成本,提高了系统的可靠性。

    一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法

    公开(公告)号:CN102946137A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210410037.2

    申请日:2012-10-24

    CPC classification number: Y02E40/30 Y02P20/123

    Abstract: 本发明公开了一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法,高压变频器故障旁路无功补偿电路,包括变频器,变频器通过进线开关与电网连接,变频器的出线端依次通过三相电抗器、出线开关连接至电机;旁路开关的进线端与变频器进线开关的进线端连接,旁路开关的出线端与变频器出线开关的出线端连接。本发明的一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法可以保证高压变频器故障自动切换到工频运行之后,高压变频器装置能根据电机负载实时补偿无功,提升网侧功率因数,改善电能质量,从而最大化的提高了变频器的利用率及保证用户的效益最大化。

    基于级联高压变频器无速度传感器矢量控制方法

    公开(公告)号:CN102420561A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110391128.1

    申请日:2011-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联高压变频器无速度传感器矢量控制方法,其特征在于,包括以下步骤:1)建立转子磁链电压模型;2)建立转子磁链电流模型;3)转速辨识,以步骤2)中两相旋转坐标系下的转子磁链电流模型为可调模型,以步骤1)中的转子磁链电压模型为参考模型,利用模型参考自适应系统,采用Popov超稳定理论得到转速辨识模型;4)通过速度、电流双闭环控制得到三相正弦电压参考信号、和;5)将三相正弦电压参考信号、和送往移相式SPWM分配板,利用移相SPWM控制方法对级联功率单元进行控制,控制电机转速。采用本发明的方法,在电机轴上无需安装速度传感器,避免了安装速度编码器所带来的弊端,并且能较好地估计电机的磁链及转速。

    基于高压变频器的双CPU冗余容错系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN101877528A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN201010185111.6

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于高压变频器的双CPU冗余容错系统,包括主用CPU和备用CPU,其特征在于:所述主用CPU和备用CPU之间通过并行或串行通信实现数据高速并行处理和共享,主用CPU和备用CPU分别通过地址线、数据线、脉冲信号线、复位信号线与FPGA相通信。本发明采用双CPU协同工作方式,实现CPU之间的高速数据交换和处理。采用了CPU对PWM输出控制权的交接逻辑,满足不同拓扑结构高压变频器的PWM输出要求。通过实时数据交换和参数共享,实现了无缝交接,保证了系统的正常可靠的运行,可在不停机或不影响系统运行的条件下自动进行主备CPU的切换,自动复位故障CPU。

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