一种串联混合储能三端口变换器的荷电状态均衡控制方法

    公开(公告)号:CN110098660A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910515775.5

    申请日:2019-06-14

    IPC分类号: H02J7/34 H02J7/00

    摘要: 本发明提出一种串联混合储能三端口变换器的荷电状态均衡控制方法,本发明所述控制方法主要包括外环的SoC均衡控制及内环的电压电流控制,其中外环实现蓄电池SoC的均衡,内环控制则由电压、电流闭环调节构成,并在引入虚拟阻抗控制的基础上实现了混合储能系统的功率分配以及变换器输出电压的稳定。本发明所提出的控制方法简单有效,易于实现模块化设计,并且在实现混合储能元件SoC均衡的同时实现了系统输出电压的稳定。

    基于逆下垂控制的光伏微网系统离/并网控制方法

    公开(公告)号:CN107257140A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710708619.1

    申请日:2017-08-17

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 基于逆下垂控制的光伏微网系统离/并网控制方法,涉及离/并网切换领域。本发明是为了解决传统下垂控制无法对逆变器输出电流进行直接控制,并网状态下注入电网中的电能质量不可控,并网电流波形无法达到理想状态的问题。离并网状态下均采用统一的电流型控制器,离网恒功率输出模块用来驱动开关管T0,从而使前级变换器输出功率等于后级逆变器输入的功率,离网逆变电压输出模块用来驱动全桥逆变电路,从而稳定直流母线电压并输出正弦交流电压;并网功率最大化输出模块用来驱动开关管T0,从而实现逆变器最大功率的输出,并网电流输出模块用以驱动全桥逆变电路,从而稳定直流母线电压并使输出电流单位功率因数并网。用于逆变器的离并网无缝切换。

    带有自适应阻抗二次调节的直流变换器下垂控制方法

    公开(公告)号:CN104753059B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510191394.8

    申请日:2015-04-22

    IPC分类号: H02J1/10

    摘要: 带有自适应阻抗二次调节的直流变换器下垂控制方法,属于直流变换器下垂控制技术领域。本发明是为了解决基于下垂控制的直流分布式供电系统和直流微电网中因分布式发电单元线缆阻抗差异造成的下垂均流效果差,并联直流变换器的稳态和动态均流精度低的问题。本发明所述的带有自适应阻抗二次调节的直流变换器下垂控制方法,目的是提高基于下垂控制的直流分布式供电系统和直流微电网中并联直流变换器的稳态和动态均流精度。系统通过慢速通讯实时传输各并联变换器的电压、电流和下垂系数等参数,并在各变换器自身控制器中对下垂系数进行调节,最终使各并联变换器的外特性阻抗相等;同时对下垂曲线进行平移调节,改善因下垂控制造成的母线电压跌落。

    光伏并网逆变器虚拟电抗控制方法

    公开(公告)号:CN104158220B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410431801.3

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563

    摘要: 光伏并网逆变器虚拟电抗控制方法,涉及光伏并网逆变器控制技术领域。解决了现有光伏并网逆变器稳定性差的问题。所述方法包括以下步骤:根据实际电网阻抗、逆变器输出阻抗以及逆变器输出阻抗稳定性判据获得虚拟电感量及其等效内阻和虚拟电容量;根据虚拟电感量及其等效内阻,并结合全桥增益获得虚拟电感的等效前馈通路传递函数;根据虚拟电容的电容量,并结合全桥增益、实际滤波电容、滤波电感及其寄生电阻、电流环传递函数和反馈滤波环传递函数获得虚拟电容的等效前馈通路传递函数;将虚拟电感和虚拟电容的等效前馈通路传递函数进行离散化,获得差分方程:将差分方程与电流环的输出量进行叠加。本发明适用于控制光伏并网逆变器。

    单相全桥交错并联光伏并网逆变器

    公开(公告)号:CN103762880A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410035598.8

    申请日:2014-01-24

    IPC分类号: H02M7/5387 H02M1/12 H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563

    摘要: 单相全桥交错并联光伏并网逆变器,属于光伏逆变技术领域,本发明为解决并网逆变器交流侧采用串联大电感来实现滤波,存在动态响应慢的问题。本发明方案:S1和S2构成一个桥臂;该桥臂输出端连接电网的一端;S3和S4构成一个桥臂;该桥臂输出端通过电感L1连接电网的另一端;S5和S6构成一个桥臂;该桥臂输出端通过电感L2连接电网的另一端;三个桥臂均并联在太阳能电池PV的两端;六个开关管的开关时序为:在电网电压正半周期间,S1导通,S3和S5均关断,S4和S6互补导通,留有死区时间;在电网电压负半周期间,S2导通,S4和S6都关断,S3和S5互补导通,留有死区时间。