一种单相并网逆变器的控制方法及其控制参数获得方法

    公开(公告)号:CN105870960B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610128898.X

    申请日:2016-03-06

    Inventor: 张淼 苏协飞

    Abstract: 一种单相并网逆变器的控制方法及其控制参数获得方法。控制方法包括:采集电网电压值Ug,输入锁相环算法环节,得出电网电压的相位角θ;给定电网参考电流的幅值Im,得出电网参考电流Iref;Iref与Ig相减,得到的误差E分别进入比例谐振控制器和谐波补偿控制器;比例谐振控制器的输出Upr和谐波补偿控制器的输出Uhc相加并对得出的和Uab进行限幅,得出滤波器电容电流的参考值Icref;将Ic与反馈系数Kc相乘后得出滤波器电容电流反馈信号Ikc;Iref与Ikc相减后的差值与PWM增益系数Kpwm相乘,形成单相全桥逆变单元的调制信号;由调制信号生成单相全桥逆变单元的驱动脉冲。本发明方法简单可行,能够有效抑制低次谐波。

    一种多层建筑供水系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108842849A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201811074754.6

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本方案公开了一种多层建筑供水系统,包括:连接于主管道与各个楼层供水管路之间的楼层压力控制子系统,其包括楼层管道压力检测装置、控制阀以及控制阀调节装置;管网侧控制系统,与主管道压力检测装置以及各个楼层压力控制子系统通讯连接,用于控制主管道上供水增压泵的转速。各楼层压力控制子系统根据楼层管道压力检测装置的检测值,对其对应的控制阀的开度进行调节,以此来确保各个楼层供水管路的压力的恒定。管网侧控制系统根据各楼层管道压力信号和各控制阀的开度信号以及主管道压力信号计算出多层建筑的总用水量,通过调节供水增压泵的转速来确保各个楼层实现稳定供水。本方案解决了建筑物不同楼层的配水点所受到的静水压力差异较大的缺陷。

    一种微电网能源控制方法及装置

    公开(公告)号:CN108233426A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810176117.3

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明实施例公开了一种微电网能源控制方法及装置。本发明提供的微电网能源控制方法与传统的微电网调节方法相比,以各个时刻的蓄电池容量与预置电池容量的差值的平方和为目标函数,通过差分进化算法计算目标函数最小时未来时刻可变频率变压器的转速,从而调节可调压负载消耗功率,使得蓄电池容量始终保持在预置电池容量左右,让蓄电池的使用率降低,减小蓄电池损耗,解决了让含有太阳能发电的微电网合理利用太阳能且降低蓄电池的使用的技术问题。

    单相并联型有源电力滤波器的单环控制算法

    公开(公告)号:CN105977979B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610031321.7

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 本发明公开了一种单相并联型有源电力滤波器的单环控制算法,该控制算法在通过基于功率预测技术求取用于稳定单相有源电力滤波器的直流侧电压而必须从电网吸收的有功功率表达式的基础上,获得了实际工作状态下的补偿电流指令。由于补偿电流指令无需由常规双环控制算法中的电压外环提供,因而在本发明公开的控制算法下,传统的单相并联型有源电力滤波器的电压和电流双闭环控制算法,可简化为只需控制电流的单闭环控制算法。

    一种单相变换器控制方法及其装置

    公开(公告)号:CN107612046A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710875768.7

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种单相变换器控制方法及其装置,依据当前控制周期的电网侧电压的角速度,得到有功电流校准参数Kd与无功电流校准参数Kq,结合Kd、Kq对有功电流与无功电流进行校准,结合电网侧有功电流参考值与电网侧无功电流参考值得到有功电流偏差Δid与无功电流偏差Δiq,根据Δid、Δiq得到输出电压uab(k),并对uab(k)进行脉冲宽度调制,得到单相变换器中各个开关管的驱动脉冲,通过控制开关管的通断调节电网侧的参数。本发明通过电网侧电压角速度对有功电流与无功电流进行校准,即为通过电网侧电压频率对有功功率与无功功率进行调节,使电压频率变化的情况下的有功、无功功率的分配能够满足电力系统的需要,提高电力系统中有功、无功功率调节的准确性与稳定性。

    一种双向DC/DC变流器的负载全范围软开关控制方法

    公开(公告)号:CN105634264B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610059170.6

    申请日:2016-01-28

    Abstract: 本发明是一种双向DC/DC变流器的负载全范围软开关控制方法,将双向DC/DC变流器划分为能量由高压侧传向低压侧和能量由低压侧传向高压侧两种模式,当能量由高压侧传向低压侧时,采用恒频工作方式实现高、低压侧H桥的软开关;当能量由低压侧传向高压侧时,将低压侧直流母线电压的工作范围划分为4个区域,根据变压器变比、低压侧直流母线电压数值、扼流电感数值、与H桥并联的吸收回路数值来确定高、低压侧H桥在每个区域的工作频率,并根据检测到的双向DC/DC变流器高、低压侧电压和电流的动态选择工作频率。该控制方法可以实现双向DC/DC变流器的负载全范围软开关,提高了变流器工作的稳定性和可靠性。

    一种优化切换路径的n级多电平逆变器SVPWM算法

    公开(公告)号:CN103944432B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410175992.1

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种优化切换路径的n级多电平逆变器SVPWM算法。该算法把基本矢量对应的开关状态矢量映射到三维空间坐标系中,根据传统SVPWM算法,一个参考电压矢量对应三个有效的开关状态矢量,这三个开关状态矢量组成空间三角形,利用Hamilton有向图Christofides算法,在空间三角形内部以及相邻空间三角形之间建立状态空间矢量切换路径模型,实现三角形内三个顶点矢量之间的切换路径最优以及相邻三角形之间的切换路径最优。该算法简化了级联多电平逆变器SVPWM算法,有助于提高逆变器输出电压性能指标以及逆变器性能,使得SVPWM算法适用于n级多电平逆变器。

    基于DSP的双向DC/DC驱动脉冲调制方法及装置

    公开(公告)号:CN106505868A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611265077.7

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: H02M3/3353

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于DSP的双向DC/DC驱动脉冲调制方法及装置,本发明实施例实现了根据能量变换器的能量流动方向的不同采用不同的PWM调制策略,能使能量变换器能量的流动更易于控制,且该控制系统及PWM的调制方法的实现除电压采样环节外均是在DSP微处理器内部进行软件运算和控制,实时控制性比较强且易于修改和维护。

    一种单相并网逆变器的控制方法及其控制参数获得方法

    公开(公告)号:CN105870960A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610128898.X

    申请日:2016-03-06

    Inventor: 张淼 苏协飞

    Abstract: 一种单相并网逆变器的控制方法及其控制参数获得方法。控制方法包括:采集电网电压值Ug,输入锁相环算法环节,得出电网电压的相位角θ;给定电网参考电流的幅值Im,得出电网参考电流Iref;Iref与Ig相减,得到的误差E分别进入比例谐振控制器和谐波补偿控制器;比例谐振控制器的输出Upr和谐波补偿控制器的输出Uhc相加并对得出的和Uab进行限幅,得出滤波器电容电流的参考值Icref;将Ic与反馈系数Kc相乘后得出滤波器电容电流反馈信号Ikc;Ic与Ikc相减后的差值与PWM增益系数Kpwm相乘,形成单相全桥逆变单元的调制信号;由调制信号生成单相全桥逆变单元的驱动脉冲。本发明方法简单可行,能够有效抑制低次谐波。

    一种铁路电网电能质量调节器

    公开(公告)号:CN105811399A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610156297.X

    申请日:2016-03-18

    CPC classification number: Y02E40/30 H02J3/00 H02J3/01 H02J3/1878

    Abstract: 本发明提供一种铁路电网电能质量调节器,该电能质量调节器采用链式结构通过单相单绕组变压器接入牵引网的方式,可减小链式结构变流器的链节数,降低装置结构的复杂度,提高控制精度,减小对控制系统的脉冲发出同步性要求;采用链式结构有利于装置采用耐压水平高、开关频率低的开关器件得到较高等效开关频率,获得良好的谐波电流抑制特性和动态响应特性,降低开关损耗、提高装置运行效率和可靠性。

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