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公开(公告)号:CN103633874A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310568198.9
申请日:2013-11-13
Applicant: 中国西电电气股份有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: H02M7/49
Abstract: 本发明提供一种用于H桥级联多电平变换器的单极性SPWM无死区调制方法。该方法通过数字逻辑电路实现了H桥变换器斩波臂的无死区控制,而H桥变换器方向臂仅在每半个工频周期设定一定的死区时间,故而可以忽略死区时间造成的H桥级联多电平变换器直流侧电压不平衡问题以及对输出电流谐波含量的影响。通过引入一个控制信号,实现了方向臂和斩波臂以工频的二分频为周期进行互换,有效的解决了H桥变换器开关器件在单极性SPWM无死区控制下动作不均衡问题,具有良好的热稳定性,有利于器件的散热设计以及长期运行。
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公开(公告)号:CN105375491B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510816976.0
申请日:2015-11-20
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明一种三相无功功率不平衡补偿方法,执行系统中包括至少一组能够实现分补功能的电容器;补偿方法包括如下步骤,1)采集系统电源三相电压和电流值,计算出每相无功功率值,以最小的无功功率值作为基准值;2)每相无功功率与基准值依次作差,把每相差值与对应投入阈值比较结果作为进入投入环节的判断条件;若大于,则进入投入环节,否则,则进入切除环节;3)将设定投入顺利为第一组的分补电容器的状态字是否全投作为进入切除环节的判断条件;若全投,则进入切除环节,否则,进入指令发送环节;4)发送环节中,把各组电容器当前状态字与对应备份字比较结果作为发送投切指令的判断条件;若一致,不发送投切指令,若不一致,则驱动分相投切。
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公开(公告)号:CN105281548B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510816977.5
申请日:2015-11-20
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02M1/00
Abstract: 本发明一种用于提高电镀电源输出电流频率的前馈控制方法,其包括如下步骤,(1)初始化,在无反馈工况下计算出前馈调节器;(2)电镀电源中定时器中断后,输入参考信号,通过前馈调节器得到前馈输出信号;(3)通过采集输出电流,经反馈通道传递函数和反馈调节器传递函数Gc(s)后得到反馈调节器输出信号;(4)将前馈输出信号df与反馈调节器输出信号db相加得到PWM环节输入信号,并由此得到占空比;(5)通过占空比控制主回路传递函数,完成电镀电源输出电流的前馈控制。将给定的参考电流信号通过前馈通道与反馈信号相加得到控制信号,发送至PWM环节输入端,通过前馈通道将参考电流信号提前发送到PWM环节输入端,以抵消反馈信号的延迟。
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公开(公告)号:CN107204707A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710607776.3
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明一种用于抑制尖峰电压的双向隔离DCDC变换器及其控制方法,所述变换器包括高频变压器T1,连接在高频变压器T1高压侧的母线电容、第一半桥拓扑和第二半桥拓扑,以及连接在高频变压器T1低压侧的第三半桥拓扑、第四半桥拓扑、投切电容拓扑和LC滤波拓扑;投切电容拓扑由第九开关管M1和第五电容C5串联组成;通过在低压侧全桥旁边并入电容与开关管串联电路。并入的开关管的控制信号由全桥开关管的驱动信号通过逻辑运算得到。这样,装置在升压运行时能够降低半导体器件选型的余量与成本,降低系统损耗,提高开关频率,降低装置体积,在降压运行时能够提高开关频率减小占空比丢失。
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公开(公告)号:CN103633874B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201310568198.9
申请日:2013-11-13
Applicant: 中国西电电气股份有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: H02M7/49
Abstract: 本发明提供一种用于H桥级联多电平变换器的单极性SPWM无死区调制方法。该方法通过数字逻辑电路实现了H桥变换器斩波臂的无死区控制,而H桥变换器方向臂仅在每半个工频周期设定一定的死区时间,故而可以忽略死区时间造成的H桥级联多电平变换器直流侧电压不平衡问题以及对输出电流谐波含量的影响。通过引入一个控制信号,实现了方向臂和斩波臂以工频的二分频为周期进行互换,有效的解决了H桥变换器开关器件在单极性SPWM无死区控制下动作不均衡问题,具有良好的热稳定性,有利于器件的散热设计以及长期运行。
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公开(公告)号:CN110277803B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910696450.1
申请日:2019-07-30
Applicant: 西安西电电气研究院有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开的一种储能变流器的虚拟同步发电机控制方法及控制装置,实现了阻尼功率只在频率波动的动态过程中起作用,稳态后阻尼功率一定为零,不会因为阻尼系数的改变而影响稳态有功功率的偏差,保证了抑制功率振荡的同时实现有功功率按设定的下垂比例跟踪指令值;另外,在实现了储能变流器能够提供惯性支撑以及并离网无缝切换的同时,具备电压电流环快速控制的能力,通过电流环对输出电流进行快速控制,有利于减小电流畸变,提高了储能变流器在并网和孤岛模式运行时的电能质量。
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公开(公告)号:CN110277803A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910696450.1
申请日:2019-07-30
Applicant: 西安西电电气研究院有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开的一种储能变流器的虚拟同步发电机控制方法及控制装置,实现了阻尼功率只在频率波动的动态过程中起作用,稳态后阻尼功率一定为零,不会因为阻尼系数的改变而影响稳态有功功率的偏差,保证了抑制功率振荡的同时实现有功功率按设定的下垂比例跟踪指令值;另外,在实现了储能变流器能够提供惯性支撑以及并离网无缝切换的同时,具备电压电流环快速控制的能力,通过电流环对输出电流进行快速控制,有利于减小电流畸变,提高了储能变流器在并网和孤岛模式运行时的电能质量。
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公开(公告)号:CN105375491A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510816976.0
申请日:2015-11-20
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明一种三相无功功率不平衡补偿方法,执行系统中包括至少一组能够实现分补功能的电容器;补偿方法包括如下步骤,1)采集系统电源三相电压和电流值,计算出每相无功功率值,以最小的无功功率值作为基准值;2)每相无功功率与基准值依次作差,把每相差值与对应投入阈值比较结果作为进入投入环节的判断条件;若大于,则进入投入环节,否则,则进入切除环节;3)将设定投入顺利为第一组的分补电容器的状态字是否全投作为进入切除环节的判断条件;若全投,则进入切除环节,否则,进入指令发送环节;4)发送环节中,把各组电容器当前状态字与对应备份字比较结果作为发送投切指令的判断条件;若一致,不发送投切指令,若不一致,则驱动分相投切。
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公开(公告)号:CN110365031B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910670991.7
申请日:2019-07-24
Applicant: 西安西电电气研究院有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02J3/26
Abstract: 本发明提供一种电压不平衡补偿装置及零序电流补偿方法,所述电压不平衡补偿装置包括在配电台区的负载侧设置的Z型变压器、至少一个换相开关和终端控制器,其中:Z型变压器和所述至少一个换相开关并联接入电网,每个换相开关与一个负载串联,每个负载的零线与Z型变压器的中性点相连;终端控制器与每个换相开关通信连接,用于重复根据Z型变压器的零序电流或者电网侧的每相负荷总电流,获得换相判断参数的步骤,并在每次获得换相判断参数之后,若判断获知换相判断参数大于预设值,则执行换相步骤。所述方法应用于上述装置。本发明实施例提供的电压不平衡补偿装置及零序电流补偿方法,提高了换相开关的使用寿命并降低了换相失败的风险。
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公开(公告)号:CN110429612B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910670993.6
申请日:2019-07-24
Applicant: 国网陕西省电力公司经济技术研究院 , 西安西电电气研究院有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种零序电流补偿方法及装置,所述方法包括:获得Z型变压器的零序电流;若判断获知所述Z型变压器的零序电流大于预设值,则根据零序电流补偿规则确定所述Z型变压器的补偿零序电流和静止无功发生器的补偿零序电流;发送第一零序电流补偿指令至所述Z型变压器,并发送第二零序电流补偿指令至所述静止无功发生器以实现零序电流补偿;其中,所述第一零序电流补偿指令携带所述Z型变压器的补偿零序电流,所述第二零序电流补偿指令携带所述静止无功发生器的补偿零序电流。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的零序电流补偿方法及装置,可有效防止Z型变压器过流,同时提高了零序电流的补偿容量。
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