模块化多电平换流器直流侧电流脉动抑制方法

    公开(公告)号:CN109149916B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810810291.9

    申请日:2018-07-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了模块化多电平换流器(MMC)直流侧电流脉动抑制方法,三相MMC系统采用载波层叠脉宽调制方法,并加入了抑制桥臂二倍频环流控制算法,提出将载波分成两组:第1组包括n‑1个载波,和正弦参考波±yj进行比较;第2组包括1个载波,其相位可变,和二倍频环流控制器输出的补偿参考波yj2进行比较。通过在每个载波周期分别移动三相桥臂中第2组载波的相位,使得三相桥臂的电感上的脉冲电压之和为零,三相桥臂中由脉冲电压引起的高频电流相互抵消,不会流入直流母线,从而抑制了直流母线上的高频电流脉动。不需要进行任何电路拓扑的改动,通过对传统PD‑PWM控制方法的改进,抑制了传统控制方法给MMC直流侧带来的高频谐波电流,弥补了传统方法的缺陷。

    一种三相电力弹簧的有限集模型预测控制策略

    公开(公告)号:CN111682549A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010466007.8

    申请日:2020-05-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三相电力弹簧的有限集模型预测控制策略,该控制策略所提出的三相电力弹簧的有限集模型预测控制策略与相位控制相结合,通过建立三相电力弹簧的有限集预测模型,能够在电压波动的场合始终选取最合适的开关状态,从而保证关键负载电压、功率的稳定,使其跟踪给定。同时这种上述控制策略直接利用了变换器的离散特性和开关状态有限的特性,无需综合考虑预测时域、控制时域、各时域目标函数权值系数的配合设计等。本发明所提控制策略将模型预测控制应用于三相电力弹簧,在电网电压波动的场合,能够有效控制关键负载电压,同时直接利用变换器离散特性,避免控制器参数的整定,简单实用。

    一种模拟人眼识别的SVPWM扇区判断算法

    公开(公告)号:CN110460257A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910762711.5

    申请日:2019-10-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种模拟人眼识别的SVPWM扇区判断算法,该方法包括如下步骤:步骤一:构造101阶矩阵s作为给定合成电压空间矢量的旋转平面;步骤二:将给定合成电压空间矢量“投影”至矩阵s上,其端点落在元素s[xi yp]上;步骤三:找出s[x iyp]所在行与所在扇区的两个交点s[x iyp_b]、s[x iyp_f];步骤四:从s[x iyp_b]、s[x iyp_f]出发,沿着各自所在的边一步一步锁定该扇区的三个顶点所在位置;步骤五:将三个顶点对应元素的值进行求和,得到的结果作为区分不同扇区的依据。本发明的方法能迅速判断扇区,从而缩短整个算法的计算时间。

    一种三相电力弹簧拓扑及其相位控制方法

    公开(公告)号:CN106257789A

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201610651336.3

    申请日:2016-08-09

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E40/50 H02J3/12 H02J3/26

    Abstract: 本发明公开了一种三相电力弹簧拓扑及其相位控制方法,该三相电力弹簧以安装于三相四线制系统中的三相全桥逆变器、三相变压器或三个单相变压器为核心,另有与之所连的关键负载、非关键负载等构成。电力弹簧主要是针对微电网中可再生能源的不稳定性而提出的,本发明所提出的三相电力弹簧及其相位控制方法通过将电压和能量的波动转移到非关键负载上维持关键负载上的电压均衡,可从源头上解决新能源的间歇性对电网电压产生的波动性影响。该拓扑主要应用于新能源发电系统中以稳定关键负载电压,并且特别适合应用于楼宇供电系统中以实现三相负荷均衡。实际供电系统多为三相四线制系统,这些系统常常面临负载不平衡问题,本发明所提出的三相电力弹簧的介入可以在稳定关键负载电压的同时达到三相负载均衡的目的,非常具有实用性。

    一种应用于新能源发电及电动汽车换电站的稳压系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104009478B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410259160.8

    申请日:2014-06-11

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 程明 王青松

    CPC classification number: Y02B70/3225 Y04S20/222

    Abstract: 本发明公开了一种应用于新能源发电及电动汽车换电站的稳压系统。该稳压系统主要针对微电网中新能源发电的不稳定性,为了保证关键负载的稳定运行,将输入电压的波动(如±15%以上)转移到非关键负载(如电动汽车充电站)上。换电站的思想可有效解决电动汽车充电耗时的问题,本发明创新性地将新能源发电系统与电动汽车换电站联系起来,关键纽带是稳压装置,其在能保证关键负载电压稳定的同时可以实现当发电量小时减少换电站的能量供应,而当发电量多时则将多余的能量供给换电站系统,克服了可再生能源发电不稳定性的缺陷。本发明实用价值高、易于推广,在关键负载所在地(比如使用了新能源发电系统的医院等),可以同时建立电动汽车的换电站。

    一种直流电力弹簧拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN105207193A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510593255.8

    申请日:2015-09-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种直流电力弹簧拓扑及其控制方法。其中,关键负载和非关键负载的定义与当前的交流ES类似。DCES采用了能量双向的DC/DC变换器实现,同时还采用了直流变压器的概念,改变了当前交流ES中非关键负载的位置,以实现非关键负载的电压单调地随着电网电压的变化而变化。当可再生能源发电输出的直流电压偏离正常值时,DCES既能保证关键负载电压精确地跟随给定值,又能将输入直流电压的波动转移给非关键负载,从而实现电压和功率的自动平衡。本发明特别适用于屋顶光伏发电系统和小型风力发电系统,对于直流电力系统及直流微电网的电压稳定显得尤为重要。采用本发明后,普通用户可以直接使用自身发电给关键负载供电。

    一种新型电力弹簧拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN105048453A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510413038.6

    申请日:2015-07-14

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 程明 王青松

    Abstract: 本发明公开了电力弹簧的一种新拓扑及其控制方法。随着风能、太阳能等可再生能源发电并网容量的增加,电力系统的稳定性面临严峻考验,当大规模分布式可再生能源发电并网时,电网特别是微电网崩溃的可能性逐渐增大。电力弹簧主要是针对微电网中可再生能源发电的不稳定性而提出的。本发明所提出的一种新的电力弹簧拓扑结构和控制策略,不仅能保证在关键负载电压稳定的同时将输入电压的波动转移到非关键负载上,还能保证非关键负载的耗能与输入电压的变化趋势保持一致。本发明实现的这种有功功率与输入电压之间的单调变化关系是现有电力弹簧无法实现的。因此,在电压的幅值随着发电功率增加而增加的情况下,本发明更具实用性。

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