一种全频带自适应陷波器、谐振抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN109802404B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201910049964.8

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种全频带自适应陷波器、谐振抑制方法及系统,包括:构建一种针对多谐振点的全频带自适应陷波器;陷波器串联在并网设备控制系统机端电压前馈通道,对机端电压谐振分量进行自适应滤波,消除电网谐振激励,或串联在并网设备控制系统控制环前向通道,对调制波谐振分量进行自适应滤波,增大设备谐振阻抗。本发明可应用于新能源并网、分布式发电、并网储能、直流输电等领域,有效改善并网设备的动态响应特性,抑制系统谐振;无需检测谐振频率,避免大量的检测计算;可同时实现全频段多谐振点的抑制,大幅降低控制复杂度,易于工程实现。

    一种变流器锁相控制方法及装置
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114938004A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210330703.5

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明实施例涉及一种变流器锁相控制方法及装置,该方法包括步骤:S1、模拟同步发电机空载工况运行,给定该工况下机械转矩Tm初值;S2、给定励磁电势幅值E初值;S3、根据变流器并网点瞬时电压采样输入值Ug∠θg和励磁电势幅值E,通过定子电气方程计算得到电磁功率Pe;S4、根据电磁功率Pe和机械转矩Tm,通过转子运动方程得到转子转速角频率ω;S5、根据转子转速角频率ω计算转子相位θ,并将该转子相位θ用于定子电气方程。本发明实施例的技术方案,基于同步发电机自同步原理,用转子运动方程替代常规锁相环,用虚拟转子相位替代变流器机端电压相位检测,具备自同步特性,用以解决弱电网下基于锁相控制并网变流器的同步稳定问题。

    一种光伏多端口系统直流母线电压控制方法及光伏变换器

    公开(公告)号:CN113839377A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111115304.9

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种光伏多端口系统直流母线电压控制方法及光伏变换器,该方法包括:多端口系统具有N个端口,N≥2,所述N个端口中包含电源端口和负载端口,所述电源端口包括光伏端口,所述多端口系统的公共直流母线电压为Udc,当多端口系统的各端口正常运行时,光伏端口以MPPT算法正常运行,跟踪最大功率点的电压UMPP,输出最大功率PMPP;当多端口系统的负载端口退出工作时,停止光伏端口MPPT控制计算,根据公共直流母线电压采样前馈值实时调整光伏端口的占空比,从而调整光伏端口向直流母线输出的功率,稳定直流母线电压。本发明按照上述方法可快速有效抑制多端口公共直流母线电压过冲,提高多端口系统运行的可靠性,延长系统使用寿命。

    基于三电平CLLLC谐振变换器的直流变压器拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN111697837B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202010420115.1

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于三电平双向CLLLC谐振变换器的直流变压器拓扑及控制方法,拓扑包括高压侧拓扑、低压侧拓扑以及双向CLLLC谐振变换器;所述高压侧拓扑包括N个串联的半桥三电平电路,所述低压侧拓扑包括N个串联的全桥电路,每组所述半桥三电平电路与全桥电路通过所述双向CLLLC谐振变换器对应连接。此拓扑具有电压等级高的特点,从而降低直流变压器系统所需模块数量,减少系统占地面积和成本,降低系统发生故障的概率,并且该拓扑采用等效脉冲扩展发波法,可以实现能量双向流动、全范围软开关以及串联器件的均压。本发明提出了模块间移相控制,减小了低压侧并联模块输出总电流的纹波。N个模组的高压侧串联、低压侧并联的拓扑结构,适合于高压大容量场合。

    一种光伏最大功率点跟踪方法及装置

    公开(公告)号:CN111198592B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201811378228.9

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种光伏最大功率点跟踪方法及装置,包括:采集光伏发电板第一输出电压Ua和第一输出电流Ia,计算第一输出电压Ua对应的功率Pa;在第一输出电压Ua的基础上增大电压扰动ΔU,延时设定时间T,采集光伏发电板第二输出电压Uc和第二输出电流Ic,计算第二输出电压Uc对应的功率Pc;在第一输出电压Ua的基础上减小电压扰动ΔU,延时设定时间T,采集光伏发电板第三输出电压Ub和第三输出电流Ib,计算第三输出电压Ub对应的功率Pb;若满足Pa ε,其中ε为差值设定阈值;若满足(Pa+Pc)/2‑Pb>ε,则控制电压在第一输出电压的基础上增大第一设定值,并重复上述步骤。本发明可以消除光照变化的影响,取得较高的动态跟踪效率。

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