一种光伏直流系统及其低电压穿越控制方法

    公开(公告)号:CN109245086B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201710562428.9

    申请日:2017-07-11

    IPC分类号: H02J1/10

    摘要: 本发明提供一种光伏直流系统及其低电压穿越控制方法,当直流母线电压发生跌落时,首先获取直流母线电压和DC/DC变换器的穿越功率,然后根据穿越功率,在光伏组件的最大功率跟踪曲线上搜索当光伏组件的输出功率为穿越功率时对应的电压值,将该电压值作为对应光伏组件的穿越电压,最后控制光伏组件输出穿越功率和穿越电压即可。本发明所提供的技术方案,当直流母线发生电压跌落时,不需要改变原有的光伏直流系统,只需根据DC/DC并网侧的功率,对光伏组件的输出进行控制,即可使DC/DC变换器并网侧的电流保持不变,直流母线不会对DC/DC变换器产生冲击,从而解决光伏DC/DC变换器脱网的问题。

    具有转动惯量和阻尼自趋优的虚拟同步发电机方法

    公开(公告)号:CN105186554B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510500003.6

    申请日:2015-08-14

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 具有转动惯量和阻尼自趋优的超越虚拟同步发电机方法,步骤如下:步骤(1):建立虚拟同步发电机的机械方程和电磁方程;步骤(2):虚拟同步发电机模型中的转动惯量J和阻尼D随|Δf|变大而变大,Δf是电网额定频率与虚拟同步发动机实际频率之差的绝对值。步骤(3):根据上述转动惯量J和阻尼D的自我调整,对|Δf|进行闭环控制,最终实现分布式光伏发电系统的并网。本发明提供的具有转动惯量和阻尼自趋优的超越虚拟同步发电机方法,其中,虚拟同步发电机中转动惯量J和阻尼D随|Δf|的变化而做自适应的调整,调整后的转动惯量J和阻尼D又反馈调节|Δf|,最终实现光伏逆变器并网时的“零”冲击,提高电网对分布式光伏发电系统的接纳能力。

    一种电力系统及其电能质量调节装置

    公开(公告)号:CN108667062A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810468436.1

    申请日:2018-05-16

    摘要: 本发明提供一种电力系统及其电能质量调节装置,电能质量调节装置包括储能元件、DC/DC变换器和DC/AC变换器;DC/AC变换器的交流侧用于与交流电网的交流母线并联,直流侧连接所述储能元件;DC/DC变换器的其中一侧与直流系统的直流母线串联,另一侧连接所述储能元件;还包括控制器,控制器连接DC/DC变换器和DC/AC变换器;控制器通过控制DC/AC变换器对交流母线进行补偿,通过控制DC/DC变换器使直流母线的电压保持稳定。本发明所提供的技术方案,能够对直流母线进行电压补偿和对交流母线进行电流补偿,实现对交流电网的电能质量治理,从而解决无法对交直流混合电力系统综合进行电能质量治理的问题。

    一种适用于高原的配电网控制柜

    公开(公告)号:CN104734050B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510181418.1

    申请日:2015-04-16

    IPC分类号: H02B1/56

    摘要: 本发明涉及种适用于高原的配电网控制柜,包括柜体和设置在柜体中的控制系统,该控制系统分为三层:顶层、中层和底层,顶层包括控制芯片,中层包括功率模块,底层包括电抗器。这种布局不但占用体积小,成本低,后期维护方便。发热量大的功率模块设置在控制芯片的下方,保证了控制芯片的良好加热除湿,底层的电抗器保证了中层的功率模块的加热环境。散热器与发热较大的功率模块对应设置,可以保证功率模块的良好散热;并且散热器设置在中层的下面,这样个散热器可以同时保证中层和底层同时散热,减少了散热器和与散热风扇的数量,节约了成本。散热板与底层间隔设置,保证了底层的良好通风,增加了散热效率。

    一种电力电子转换装置运行模式超高速切换方法

    公开(公告)号:CN105048504B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510520686.1

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种电力电子转换装置运行模式超高速切换方法,电力电子转换装置具有N个运行模式,在其中一个模式下,给定量为该控制模式的给定值,反馈量为各种运行模式的控制叠加量之和,以给定量与反馈量之差为控制量进行控制;各种运行模式的控制叠加量为对应的各种运行模式的反馈值;各种运行模式为N个运行模式中,不与该运行模式相悖的各种运行模式。这种方法无需重新进行模式的平衡调整,可直接运行于目标模式,使电力电子转换装置能够根据系统需求快速切换各种工作模式,有效缩短模式切换时间,而且,能够减少模式切换带来的冲击,保证了电力电子转换装置的良好运行,增加了其使用寿命,同时,保证了电网的正常运行。