串联电压质量调节器及快速投入和切除方法

    公开(公告)号:CN101345419A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810018191.9

    申请日:2008-05-14

    Abstract: 串联电压质量调节器及快速投入和切除方法,包括,一个与电源相连接的旁路切换装置,一个与充电装置相连的储能电容器,储能电容器与逆变装置的一端相连,逆变装置的另一端与高频滤波装置相连;高频滤波装置的第一端点(a)与电源相连、第二端点(b)和负载相连;负载的一端与电源相连,另一端与旁路切换装置相连,用于检测、保护和控制的控制系统分别与电源、充电装置、储能电容器、逆变装置、高频滤波装置、旁路切换装置、负载各个部分相连。本发明利用串联电压质量调节器中本身的IGBT开关对旁路双向SCR电子转换开关进行强迫快速换流,从而实现了串联电压质量调节器的快速投入和切除控制,其投入的响应时间小于600μs,大大提高了其工作性能。

    一种无变压器的串联有源交流电压质量调节器及控制方法

    公开(公告)号:CN100442647C

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200610041914.8

    申请日:2006-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种无变压器的串联有源交流电压质量调节器及控制方法,本发明采用PWM脉冲宽度调制技术的无耦合变压器的串联有源交流电压质量调节器的拓扑结构及其控制方法。所发明的拓扑结构中,未采用变压器对交流或直流进行耦合或隔离,而是对交流电压直接进行串联补偿。该拓扑结构配合所发明的控制方法可以对配电系统中的交流电源进行稳压和滤波,提高交流电源的供电电压质量。即使在供电电压频率波动的情况下,该有源交流电压质量控制器也具有较高的稳压能力和滤波性能。由于所发明的拓扑结构中未采用耦合变压器,从而使该拓扑结构的交流电压质量控制器具有体积小、重量轻、造价低和效率高等优点。

    电气铁道用混合滤波系统中有源电力滤波器的控制方法

    公开(公告)号:CN1141770C

    公开(公告)日:2004-03-10

    申请号:CN01131725.6

    申请日:2001-09-19

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 本发明公开了一种电气铁道用混合滤波系统中有源电力滤波器的控制方法,采用将有源电力滤波器(APF)引入TSF中,共同组成混合滤波系统,整个系统的补偿性能与TSF相比有很大的提高,对有源电力滤波器的进行适当的控制,达到整个滤波系统的良好性能,由于所需的有源电力滤波器容量很小,因而不会增加很大的成本,可以在付出不大的代价的前提下,极大地改善原有TSF装置的谐波补偿效果,并能够达到国家标准规定的要求。

    基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略

    公开(公告)号:CN111342494B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010265925.4

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,该控制策略基于储能变流器负载端距离近的背景,通过获取PCC点公共端的电压信号作为公共事件信号,基于PCC电压反馈法来实现各台储能变流器的功率均分,基于事件检测机制原理,利用PCC电压的事件信号作为各台储能变流器实现电压频率恢复的同步信号,从而避免了各储能变流器之间对与通信互连线的要求。该策略控制方法简单实用、改进方便、系统扩展性好,无互联线多机并联系统建设成本低,具有较为实际的工程应用价值。

    基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略

    公开(公告)号:CN111342494A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010265925.4

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,该控制策略基于储能变流器负载端距离近的背景,通过获取PCC点公共端的电压信号作为公共事件信号,基于PCC电压反馈法来实现各台储能变流器的功率均分,基于事件检测机制原理,利用PCC电压的事件信号作为各台储能变流器实现电压频率恢复的同步信号,从而避免了各储能变流器之间对与通信互连线的要求。该策略控制方法简单实用、改进方便、系统扩展性好,无互联线多机并联系统建设成本低,具有较为实际的工程应用价值。

    一种基于SA+PSO混合算法的光伏系统最大功率跟踪的优化算法

    公开(公告)号:CN109725674A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811599873.3

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 一种基于SA+PSO混合的全局最大功率点跟踪优化算法,结合了SA算法和PSO算法各自的优点,不依赖于初始值,改变步长更新的方式,跳出局部最大功率点,更精确地追踪全局最大功率点,且适用于不同的光伏系统,与现有的算法相比,SA+PSO混合算法不仅实现了自重启功能,跟踪时间还保持很快,且具有更快的收敛速度,可以快速搜索到新的最优工作点,提高光伏系统的效率。

    一种分布式最大功率跟踪集成控制系统及方法

    公开(公告)号:CN106452344B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610955740.X

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种分布式最大功率跟踪集成控制系统及方法。所提出的集成控制方案可以保证无论在什么光照条件下,使用最少数目的无源器件、控制芯片和传感器,使得所有光伏单元均输出各自的最大功率。相比于现有的光伏板级别的产品,该集成控制方案仅用一组无源器件、一个电流传感器和一个控制芯片就能完全弥补光伏板内由失配问题造成的功率损失,极大地提高了光伏优化器的集成度。

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