应用于储能逆变器中网侧继电器拓扑的自检方法及系统

    公开(公告)号:CN111835033A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010735316.0

    申请日:2020-07-28

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了属于电力电子与电工技术领域一种应用于储能逆变器中网侧继电器拓扑的自检方法及系统,采用继电器组合的检测方法,在电网正常时,储能逆变器正常运行前需要对所述网侧继电器拓扑进行自检,此时储能逆变器主电路中的逆变器不工作,包括三个步骤:步骤1是对网侧继电器拓扑的第一桥臂的触点是否发生短路故障与开路故障的检测;步骤2是对网侧继电器拓扑的第二桥臂的触点是否发生短路故障与开路故障的检测;步骤3是对网侧继电器拓扑的第三桥臂的触点是否发生短路故障与开路故障的检测;本发明方法简单可靠,可应用到数字控制的储能逆变系统中,易于编程实现。

    基于综合关联改进型DE算法的风力机翼型最优LQR控制方法

    公开(公告)号:CN109695540B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811523715.X

    申请日:2018-12-13

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于综合关联改进型DE算法的风力机翼型最优LQR控制方法。首先将水平风力机翼型非线性系统的微分方程转换成状态空间方程的表达形式,便于应用LQR控制方法,然后利用最优LQR控制方法,将风力机翼型多自由度振动控制最大化和驱动量最小化问题等价成二次型性能指标加权项的优化整定问题,最后基于相似性和相关性概念创新性地设计出综合关联改进型DE算法,用于自适应整定LQR控制器最佳加权项,实现多种风况下风力机翼型最优LQR控制的快速性、有效性和鲁棒性。

    一种单相有源滤波器系统中的分次谐波检测方法以及基于该检测方法的有源滤波器控制方法

    公开(公告)号:CN108400596A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810462694.9

    申请日:2018-05-15

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: H02J3/01 G01R23/165

    Abstract: 一种单相有源滤波器系统中的分次谐波检测方法以及基于该检测方法的有源滤波器控制方法,属于电力系统有源滤波技术领域。本发明所提供的待检测次谐波电流虚拟正交量构造方法(即单相有源滤波器系统中的分次谐波检测方法),既能实现在采样频率固定的情况下对所有待检测次谐波电流的准确90°移相,又具有算法简单、内存需求小、响应速度快、且不会引入噪声放大的特点。采用上述分次谐波检测方法,本发明所提供的单相并联型有源电力滤波器控制方法可实现“指定次谐波补偿”和“谐波全补偿”两种工作模式,在“指定次谐波补偿”模式下可实现谐波补偿频次可选,以及各选择次谐波补偿程度的独立设定。

    大型智能风机叶片系统灰色组合建模与优化振动控制的方法

    公开(公告)号:CN105134482B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510434002.6

    申请日:2015-07-22

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 本发明公开了一种大型智能风机叶片灰色组合建模与优化振动控制的方法。该方法的步骤如下:(1)风洞试验数据采集:通过设计叶片翼型的气动试验,采集获得叶片气动特性数据;选择合适的智能驱动器,通过设计叶片智能驱动器的气动试验,采集获得驱动器的输入输出信号;(2)建立基于实验数据的叶片气动失速模型;(3)建立智能驱动器灰色模型;(4)建立大型智能风机叶片系统灰色组合模型;(5)根据第(4)步中建立的大型智能风机叶片系统灰色组合模型,基于模型预测控制方法设计控制器,实现抑制不确定干扰的大型智能风机叶片优化振动控制。本发明的方法先进科学,保证了大型风机叶片的安全稳定运行,具有提高大型风机发电质量等效果。

    用于多电平模块化变流器的动力电池变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN106026734A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610610316.1

    申请日:2016-07-29

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 蒋伟 林杰

    CPC classification number: H02M7/483

    Abstract: 本发明提供了电能应用技术领域内的一种用于多电平模块化变流器的动力电池变换器及其控制方法,包括主电路、控制电路和上位机,主电路包括若干结构相同的双向直流斩波器、并联在双向直流斩波器的输出端的结构相同的半桥电路以及母线电容C5,主电路使多电平模块化变流器输出不同大小的电压;控制电路控制每个双向直流斩波器的输出电压、电感电流和母线电容电压;上位机分析电池状态并将电池状态反馈给控制电路;本发明增大了母线电容电压的输出范围,不影响电路工作的同时实现电池状态的检测,提高电路的安全性和工作效率。

    一种总线光伏集成式蓄电池维护系统及其维护方法

    公开(公告)号:CN104134825B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410365240.1

    申请日:2014-07-29

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 蒋伟 谢莉

    Abstract: 本发明公开了蓄电池维护领域内的一种总线光伏集成式蓄电池维护系统及其维护方法,维护系统包括主电路;主电路包括电池充放电电路、光伏电源电路以及直流电源电路。电池充放电电路包括总线电路和若干个结构相同的充放电子电路,光伏电源电路和直流电源电路为总线电路供电;每个充放电子电路均配合一个控制电路,控制电路包括数字信号处理器,数字信号处理器的信号输入端连接有总线电压测量电路、充放电子电路电感电流测量电路、待维护电池电压测量电路及电池充放电电流测量电路,数字信号处理器的信号输出端连接有功率管驱动电路;本发明使用的单总线电池充放电技术,有效利用待测电池放电时的能量,减少了能源的浪费,可用于蓄电池维护中。

    一种汽车用直流-直流变换器电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN104767380A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510177555.8

    申请日:2015-04-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了汽车领域内的一种汽车直流-直流变换器电路及其控制方法。所述电路包括变换器主电路和控制电路,所述变换器主电路包括输入滤波电感、模块化功率MOS管半桥电路和共用能量传递电容,所述控制电路包括数字信号控制器和采样滤波电路。本发明提出的电路拓扑可以对输入电压进行灵活升压,实现能量在高低压侧之间的传递,该电路可以用于能量回馈型负载;模块化的电路结构可以扩展系统的功率,同时利用软件算法减小了能量传递电容功率损耗,提高了电路的可靠性,本设计可用于电动汽车低压供电系统中。

    一种总线光伏集成式蓄电池维护系统及其维护方法

    公开(公告)号:CN104134825A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410365240.1

    申请日:2014-07-29

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 蒋伟 谢莉

    CPC classification number: H01M10/4207 H01M10/04 H01M10/441 H02J7/0013

    Abstract: 本发明公开了蓄电池维护领域内的一种总线光伏集成式蓄电池维护系统及其维护方法,维护系统包括主电路;主电路包括电池充放电电路、光伏电源电路以及直流电源电路。电池充放电电路包括总线电路和若干个结构相同的充放电子电路,光伏电源电路和直流电源电路为总线电路供电;每个充放电子电路均配合一个控制电路,控制电路包括数字信号处理器,数字信号处理器的信号输入端连接有总线电压测量电路、充放电子电路电感电流测量电路、待维护电池电压测量电路及电池充放电电流测量电路,数字信号处理器的信号输出端连接有功率管驱动电路;本发明使用的单总线电池充放电技术,有效利用待测电池放电时的能量,减少了能源的浪费,可用于蓄电池维护中。

    一种多能源输入电力变换器控制装置

    公开(公告)号:CN103904902A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410137569.2

    申请日:2014-04-08

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 蒋伟 于方艳 杨鹏

    CPC classification number: Y02E10/56

    Abstract: 本发明公开了电力变换领域内的一种多能源输入电力变换器控制装置,其特征在于,包括主电路和控制电路,所述主电路包括由双输入端至输出端依次设置的升压电路、双有源桥直流直流变换器以及稳压电容,所述控制电路包括输出端连接在数字信号处理器上的蓄电池电压采样电路、蓄电池电流采样电路、光伏电池电压采样电路、光伏电池电流采样电路、全桥逆变器桥臂中点电压采样电路、全桥逆变器电流采样电路、输出电压采样电路以及输出电流采样电路,所述数字信号处理器的信号输出端连接有十路功率管驱动电路,本发明动态补偿高频变压器原边伏秒值消除偏磁,通过调节原边逆变器和副边整流器的移相角,实现输出稳压和功率潮流控制,可用于光伏发电中。

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