-
公开(公告)号:CN102842912A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210336049.5
申请日:2012-09-12
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本发明公开了一种适用于级联型SVG的单载波控制方法,经检测环节获得电网电压、并网电流、无功指令电流和各级联H桥单元直流侧电压的瞬时值,通过电压电流双环控制生成SVG电压调制信号;对电压调制信号进行取整操作,将取整所得“小数部分”与单路三角载波信号比较,得到1路脉冲信号P1,再将P1与取整所得的“整数部分”相加,得到1路多电平脉冲信号;根据多电平脉冲信号、级联支路当前开关状态、直流侧电压的排序和并网电流的极性,将开关动作分配至半导体功率器件,达到稳定各级联H桥直流侧电压和控制并网电流的目的。本发明方法的谐波特性优于载波移相调制;仅需要单路三角载波就能实现对级联H桥中功率器件的通断控制,易于实现。
-
公开(公告)号:CN102664549A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210171590.5
申请日:2012-05-29
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种基于功率器件开关分配的级联型逆变器电压平衡控制方法,根据指令电流信号瞬时值ic*和并网电流瞬时值ic,由电流跟踪控制决定逆变器输出电压的升降,生成开关动作指令Ucup;根据并网电流瞬时值ic和开关动作指令Ucup,预测开关动作对级联单元直流侧输入功率的影响,生成直流侧输入功率预测信息Udcup;对直流侧电压Udc[n]进行采样,根据各级联单元直流侧电压的大小和直流侧输入功率预测信息,决定开关动作分配的优先权,将开关动作优先分配至直流侧电压最大或最小的级联单元,最终形成开关状态PWM[2n];本发明能够消除各级联单元间直流侧电压不平衡现象,可提高装置可靠性,改善并网电流的电能质量。
-
公开(公告)号:CN101950972B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010516681.9
申请日:2010-10-22
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种基于快速等效电纳计算的SVC复合控制方法,SVC包括晶闸管控制电抗器和无源滤波器组。首先通过对电压和电流信号的检测,利用等效电纳计算方法计算出相应的等效电纳,再将开环等效电纳输出值BLabc和闭环PI调节器输出值相加,得到总的等效电纳补偿值BTabc。根据该值,通过功率分配器来计算PPF的实际投入组数n和TCR的实际等效电纳值TCR根据实际等效电纳值通过查找Hash表来获得相应的触发角,然后触发对应晶闸管的开通来发出相应的感性无功电流来补偿容性无功和负序电流,最终实现系统无功和负序电流的完全补偿。本发明有效减小了系统的计算量和提高了系统的响应时间。
-
公开(公告)号:CN103475250B
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201310441617.2
申请日:2013-09-25
Applicant: 湖南大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种考虑低频振荡的模块化多电平换流器通用环流控制方法,主要抑制模块化多电平换流器桥臂环流中的低频振荡环流与二倍频环流。通过分析桥臂电压与桥臂环流的关系,得出换流器低频振荡环流的振荡频率,为控制系统的设计提供有利依据;根据振荡频率的计算值设置低通滤波器的截止频率,桥臂环流经过低通滤波器后得到直流分量,再与桥臂环流作差得到桥臂环流的交流分量,此交流分量包含低频振荡环流与二倍频环流谐波分量,交流分量经过调节器得到桥臂环流控制参考电压,附加到调制信号,实现对桥臂环流中低频振荡分量与二倍频分量的同时抑制,简化环流控制系统,实现环流的分相控制,降低换流器的损耗,增强系统的动态稳定性。
-
公开(公告)号:CN103997241A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410251909.4
申请日:2014-06-09
Applicant: 湖南大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明公开了一种基于H桥模块的多电平变换器电容电压均压方法,包括以下步骤:检测所有H桥模块直流侧电容电压,存入数组udc[N],利用排序算法对N个H桥模块电容电压从低到高排序,排序后与udc[N]对应模块的序号和当前周期的输出状态分别存入数组Nu[N]、M[N]中;选择满足输出增量要求的模块作为预测模块,根据电容电压状态方程,对下一控制周期电容电压进行预测,并建立指标函数,最终选择使电容电压平衡指标函数值最小的模块作为动作模块,在下一控制周期输出需要的电平。本发明能维持各模块直流侧电容电压的平衡,保证变换器正常稳定工作。
-
公开(公告)号:CN103929084A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410189491.9
申请日:2014-05-06
Applicant: 湖南大学 , 长沙博立电气有限公司
IPC: H02M7/49
CPC classification number: H02M1/126 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明公开了一种基于谐振滤波电路的模块化多电平换流器低频控制方法,包括换流器谐振滤波电路参数设计和低频控制方法两部分。通过参数设计,使相间等效阻抗同时工作在二倍频并联谐振与高频串联谐振状态,系统低频工况时,在抑制幅值二倍频环流的同时,还能使换流器在较小的高频环流控制电压下产生很高的高频环流。利用电容电压的波动与流经电容的电流频率成反比的原理,通过控制相间的高频环流,使其与输出电压中叠加的高频零序电压相作用,抵消引起电容电压波动的基频电流,以降低子模块电容电压的波动程度。本发明使叠加高频环流与高频零序电压进行子模块电容电压的波动抑制的方法变得实用,有利于系统直流侧电压的稳定。
-
公开(公告)号:CN102842912B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210336049.5
申请日:2012-09-12
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本发明公开了一种适用于级联型SVG的单载波控制方法,经检测环节获得电网电压、并网电流、无功指令电流和各级联H桥单元直流侧电压的瞬时值,通过电压电流双环控制生成SVG电压调制信号;对电压调制信号进行取整操作,将取整所得“小数部分”与单路三角载波信号比较,得到1路脉冲信号P1,再将P1与取整所得的“整数部分”相加,得到1路多电平脉冲信号;根据多电平脉冲信号、级联支路当前开关状态、直流侧电压的排序和并网电流的极性,将开关动作分配至半导体功率器件,达到稳定各级联H桥直流侧电压和控制并网电流的目的。本发明方法的谐波特性优于载波移相调制;仅需要单路三角载波就能实现对级联H桥中功率器件的通断控制,易于实现。
-
公开(公告)号:CN103532153A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310516289.8
申请日:2013-10-28
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种MMCC式直接铁路功率补偿器及其控制方法,MMCC式直接铁路功率补偿器为四边形单相AC-AC变换器结构,四个边都是由模块化、多电平级联变换器和电感组成,不需要降压变压器直接可与牵引供电臂连接。该种单相AC-AC变换器,中间不需要直流环节,能够实现功率的双向变换和流动,同时能补偿两个牵引供电臂的无功和谐波。同时,提出了MMCC式直接铁路功率补偿器的电压、电流综合控制方法,可以实现输出电流的快速响应,维持直流侧电压的稳定和均衡,能有效提高系统的控制性能。
-
公开(公告)号:CN103199720B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310133773.2
申请日:2013-04-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种三相功率变流器的综合控制方法,该种功率变流器不仅能整流输出能量供给负载,而且能够补偿临近的非线性负载产生的无功和谐波电流;针对有功和无功电流的控制,提出了一种基波电流的快速跟踪控制方法,根据稳态时的基波电压电流关系计算出系统的前馈基波调制信号,进行基波电流的快速跟踪控制;针对谐波电流的控制,首先将谐波电流的跟踪误差进行基波域的dq变换,将6k±1次的两种谐波变换成dq坐标下的6k次的一种谐波,这样仅需要一个6k次谐振控制器即可以实现对6k±1次的两种谐波的控制和补偿,大大减少了谐波控制器的数量,提高了控制系统的实用性。
-
公开(公告)号:CN103199720A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310133773.2
申请日:2013-04-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种三相功率变流器的综合控制方法,该种功率变流器不仅能整流输出能量供给负载,而且能够补偿临近的非线性负载产生的无功和谐波电流;针对有功和无功电流的控制,提出了一种基波电流的快速跟踪控制方法,根据稳态时的基波电压电流关系计算出系统的前馈基波调制信号,进行基波电流的快速跟踪控制;针对谐波电流的控制,首先将谐波电流的跟踪误差进行基波域的dq变换,将6k±1次的两种谐波变换成dq坐标下的6k次的一种谐波,这样仅需要一个6k次谐振控制器即可以实现对6k±1次的两种谐波的控制和补偿,大大减少了谐波控制器的数量,提高了控制系统的实用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-