一种移动式无线电能传输系统耦合网络参数设计方法

    公开(公告)号:CN110233523B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910422086.X

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明一种移动式无线电能传输系统耦合网络参数设计方法,结合谐振频率工作点处原边PWM控制方法、不同耦合系数工况和具体应用负载特性,根据原边电流总谐波畸变值要求、恒流充电过程中互导增益要求、恒压充电过程中电压增益要求、谐振电流安全要求和谐振电压安全要求列写耦合网络参数的限定条件方程,将副边谐振电容承受电压最小设置为规划目标以最大程度的轻量化副边谐振电路,并结合市面上薄膜电容值得到耦合网络参数设计结果,最后结合线圈耦合系数、谐振频率和线圈电感的寄生电阻值代入系统传输效率的限定条件。如果不满足效率要求,则选取符合规划边界条件的另一组谐振网络参数进行迭代设计。如果满足效率要求,则认为完成谐振网络参数设计。

    一种双有源全桥直流变换器的瞬时电流控制方法

    公开(公告)号:CN108039822B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711321178.6

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种双有源全桥直流变换器的瞬时电流控制方法,该双有源全桥直流变换器由中频或高频变压器,V1侧H桥电路及V2侧H桥电路组成,且双有源全桥直流变换器工作在单移相的调制策略下;双有源全桥直流变换器在单移相的调制策略下的控制变量为两个H桥中相应开关器件的驱动信号之间的移相比为Df;在双有源全桥直流变换器处于稳态的情况下,当V1侧和V2侧两个H桥式输出的相电压波形间的移相比Df改变时,通过调节过渡区间内V1侧和V2侧H桥开关管的驱动波形,使得变压器的电感电流仅经过半个开关周期的过渡区间就达到平衡,降低了电感电流的直流偏置的幅度,避免了变压器出现磁饱和问题,且算法可移植性较高,从而改善了变换器的动态特性。

    一种基于MMC工况器件级劣化的IGBT可靠性分析方法

    公开(公告)号:CN111199101A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201911381422.7

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于MMC工况器件级劣化的IGBT可靠性分析方法,该方法从半桥型子模块MMC的实际工况出发,使用雨流计数算法处理工况数据,结合IGBT寿命预测公式得到线性疲劳累积损伤下的年度损伤量。考虑到器件的物理参数随服役时间逐渐劣化,在可靠性指数分布的基础上对当前损伤量和服役时间进行分段分析,得到随着服役时间增加逐渐升高的失效率以及加速下降的可靠性,将器件劣化过程直观反映到可靠性分析中,这种分析过程可应用于从寿命预测结果到可靠性的转换过程中。在实际工程的定期维护和可靠性分析中,可作为考虑器件物理参数劣化因素的参考。

    LCL型有源电力滤波器及其控制方法

    公开(公告)号:CN106532701B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201611032677.9

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明提供了LCL型有源电力滤波器及其控制方法,包括变流器T1和控制系统;所述的变流器T1一侧并联直流电容C,另一侧为LCL滤波电路,包含滤波电容Cf,变流器T1侧连接滤波电感L1;电网侧连接滤波电感L2;控制系统分别通过滤波电感L1电流采样电路、滤波电容电压采样电路、直流电容电压采样电路、负载电流采样电路与单相变流器T1的输出端、滤波电容Cf、直流电容C及负载连接;控制系统对变流器T1侧电感L1电流进行闭环控制。本LCL型有源电力滤波器控制方法,通过引入虚拟阻尼控制和相位补偿控制可以改善LCL型有源电力滤波器的滤波效果。

    基于三重移相的单相双有源桥式直流变换器的软启控制方法

    公开(公告)号:CN107317473A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710539568.4

    申请日:2017-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于三重移相的单相双有源桥式直流变换器的软启控制方法,该软启控制方法在对二次侧电容充电过程时,通过在初始时刻对V1侧引入一个暂态的移相比D1Δ。然后半个开关周期后,V1侧移相比指令恢复为D1。V2侧的内移相比为D2。外移相比指令为Df。就可有效抑制启动过程中电流峰值,大大降低因电流峰值过大对器件造成的损害,使二次侧电压平稳的达到指令值,且在启动过程中电感电流没有偏置,避免出现变压器磁饱和问题。

    基于虚拟阻抗电压型变流器虚拟同步电机控制方法

    公开(公告)号:CN104716886B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510150147.3

    申请日:2015-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟阻抗电压型变流器虚拟同步电机控制方法,通过模拟同步电机的电气和机械两个主要部分,其中电气部分包括新型的虚拟阻抗模拟算法、传统的变流器电流内环以及调制策略,机械部分包括功率计算模块、转子机械方程和虚拟阻尼模块,实现了控制电压型变流器输出电压电流具有同步电机的特性。本发明基于虚拟阻抗电压型变流器虚拟同步电机控制方法,它无需引入变流器输出电流的微分项即可实现绕组电抗模拟,克服了额外低通滤波器对阻抗模拟的影响,且不牺牲并网变流器的电流内环控制,使得交流电流受控,有抵御电流波动、过流甚至冲击的能力,也不需要快速的电流内环内控制,并可以同时模拟凸极电机和隐极电机。

    LCL型有源电力滤波器及其控制方法

    公开(公告)号:CN106532701A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611032677.9

    申请日:2016-11-16

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40 H02J3/01

    Abstract: 本发明提供了LCL型有源电力滤波器及其控制方法,包括变流器T1和控制系统;所述的变流器T1一侧并联直流电容C,另一侧为LCL滤波电路,包含滤波电容Cf,变流器T1侧连接滤波电感L1;电网侧连接滤波电感L2;控制系统分别通过滤波电感L1电流采样电路、滤波电容电压采样电路、直流电容电压采样电路、负载电流采样电路与单相变流器T1的输出端、滤波电容Cf、直流电容C及负载连接;控制系统对变流器T1侧电感L1电流进行闭环控制。本LCL型有源电力滤波器控制方法,通过引入虚拟阻尼控制和相位补偿控制可以改善LCL型有源电力滤波器的滤波效果。

    一种应用于并联电容器的有源谐波电阻的控制方法

    公开(公告)号:CN104269850B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410369844.3

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种应用于并联电容器的有源谐波电阻的控制方法,包括:1)根据电网阻抗Zs及无功补偿网络阻抗Zf得最优谐波电阻ru;2)检测无功补偿支路电流If,再根据无功补偿支路电流If通过检测算法得谐波电流Ifh,然后根据最优谐波电阻ru及谐波电流Ifh得谐波电压指令;3)检测变流器直流侧电压,然后将变流器直流侧电压与预设电压值的差值乘以变流器交流侧电流的相位,得基波电压指令;4)将基波电压指令与谐波电压指令相加的结果与变流器交流侧电压反馈信号相减,再对相减的结果进行误差累计,并根据误差累计的结果生成谐波电压,然后根据所述谐波电压控制有源谐波电阻抑制谐振。本发明通过对有源谐波电阻的控制实现谐振抑制,操作简单。

    一种无交流电压采样的有源谐波电阻装置及方法

    公开(公告)号:CN105633961A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610077166.2

    申请日:2016-02-03

    CPC classification number: H02J3/01 H02J2003/002

    Abstract: 本发明公开了一种无交流电压采样的有源谐波电阻装置及方法,有源谐波电阻装置包括变流器和控制电路;所述的变流器的直流侧连接有直流电容及直流侧电压采样电路,变流器的交流侧连接有交流滤波电感及交流电流采样电路;所述的直流侧电压采样电路的输出端及交流电流采样电路的输出端连接控制电路;所述的控制电路包括基波电流相位控制器和电流控制器,控制电路计算得到控制指令,并控制变流器的直流电容电压实现谐波电阻功能。本装置可以有效降低有源谐波电阻装置的成本及复杂度,便于有源谐波电阻装置的推广使用。

    用于相控整流电路中电抗器性能测试的电源及其测试方法

    公开(公告)号:CN103312183B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310196456.5

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于相控整流电路中电抗器性能测试的电源及其测试方法,包括三相升压变压器T1、三相相控整流桥SCR、三相变流器VSI,其中,三相升压变压器T1的输出端设置有三个第一触点,三相相控整流桥SCR的输入端设置有与三相升压变压器T1的三个第一触点相对应的第二触点;三相相控整流桥SCR的输出端分为两路,第一路输出端与三相变流器VSI的一个输入端连接,第二路输出端设置有第三触点d1,三相变流器VSI的另一个输入端设置有与第三触点d1相对应的第四触点d2;所述三相变流器VSI的两输入端之间连接有直流电容C,三相变流器VSI的输出端与三相升压变压器T1的输入端相连接,进而实现用一套测试装置分时模拟多种电力电子电路的实际应用场合。

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