一种电力电子变换器直流母线电容状态估算方法

    公开(公告)号:CN116679131A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310653690.X

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明提供一种电力电子变换器直流母线电容状态估算方法,包括:S1建立待估算变换器直流母线电容的等效电路模型,并获取所述模型状态空间方程;S2利用三相电流重构获取所述待估算变换器直流母线电容电流;S3采集所述待估算变换器直流母线电容两端的电压与三相重构后的电流,并进行滤波处理;S4基于滤波处理后的电流与电压,通过所述模型状态空间方程和灰色卡尔曼滤波估算算法估算电容容值与等效串联电阻值。本发明能够在系统运行过程中实时估算电力电子变换器直流母线电容容值与等效串联电阻值,再对当前时刻值进行改进、修正,以实现电容状态的准确估算。

    一种新型可重构电池拓扑及分流均衡方法

    公开(公告)号:CN116613852A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310588970.7

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种新型可重构电池拓扑及分流均衡方法,包括:若干个依次连接的电池模块;每个所述电池模块均由电池Bi、第一开关Si1、第二开关Si2、第三开关Pi1和第四开关Pi2组成,其中一个电池模块Bn还额外连接有一个旁路开关;开关Si1用于电池串联,开关Si2用于电池旁路,开关Pi1和Pi2用于电池并联,能够完成电池模块的串联、并联、旁路以及混联功能。整个电池组串联工作,放电时,并联两个荷电状态最低的电池模块减小其荷电状态的降低速度,充电时,并联两个荷电状态最高的电池模块减小其荷电状态的升高速度,最终实现所有电池模块荷电状态均衡。本发明能够提高电池组的可靠性,减小输出电压波动,均衡电池模块的荷电状态实现电池组的最大容量利用。

    不平衡电网下AC/DC变换器直流母线电容容值降低系统

    公开(公告)号:CN119675431A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411786156.7

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明公开了不平衡电网下AC/DC变换器直流母线电容容值降低系统,包括:三相电网、LCL滤波器、直流母线电容和负载,还包括:三相两电平变换器主电路和Buck功率解耦电路;其中,主电路用于功率变换;用于Buck解耦电路吸收交流侧正序电压和负序电流乘积形成的二倍频脉动功率,从而降低直流母线电容的容值。本发明通过在不平衡电网下AC/DC变换器直流母线加入Buck解耦电路,有效滤除直流侧二倍频功率脉动,降低直流母线电容容值,同时使用小容值长寿命的薄膜电容替代传统电解电容,提高了系统的可靠性和稳定性,实现了网侧电流平衡正序和直流侧电压稳定,显著提升了新能源发电利用率和电力系统的整体效率。

    一种CLLC谐振变换器及其宽增益调制方法

    公开(公告)号:CN118137825A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410256045.9

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明公开一种CLLC谐振变换器及其宽增益调制方法,涉及电力电子技术领域。所述CLLC谐振变换器是由原边H桥逆变网络、原边谐振腔、副边谐振腔、变压器和副边H桥整流网络组成的对称结构,并根据变换器工作状态采用不同的控制策略,进而利用PWM调节变换器输出电压。本发明实现在较低的工作频率范围内实现较高的输出电压增益,避免工作频率变化范围太宽带来的高频损耗和EMI干扰问题,同时在轻载或空载条件下采用TPS调制来调节输出电压,避免只采用PFM调制输出电压失调的风险,提高系统运行的稳定性,采用TPS调制由于引入副边H桥内移相角,相比单移相控制和双重移相控制,回流功率更低,功率元件承受的电压、电流应力更小。

    一种跟网型与构网型变流器平滑切换控制方法

    公开(公告)号:CN119834284A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510032836.8

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明属于并网控制技术领域,尤其涉及基于LC滤波的三电平变流器的跟网型和构网型平滑切换控制方法,包括实时采集变流器网侧电压uabc和变流器出口处电流iabc,得到变流器有功输出功率P和无功功率Q;根据跟网型与构网型变流器的拓扑结构和数学模型,构建跟网型和构网型有功控制环和锁相环相位角平滑切换的控制回路;构建跟网型和构网型d、q轴电流参考值平滑切换控制回路。本发明相较于现有技术该方法具有更高的精确度和灵活性,有助于更好的抑制变流器切换过程中功率和频率波动,提高并网稳定性,实现电网强度大幅度变化下的变流器的安全稳定运行。

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