并网逆变器功率解耦方法及装置

    公开(公告)号:CN106816889A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201610946590.6

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: H02J3/48 H02J3/50

    Abstract: 本发明公开了一种并网逆变器功率解耦方法及装置,该并网逆变器功率解耦方法包含:步骤1:根据所述逆变器的输出电压v和输出电流i获得所述逆变器的电压幅值控制指令E*及电压相位控制指令θ*;步骤2:根据电网电压幅值、逆变器的输出电压幅值以及逆变器的输出电压与电网电压之间的相位差,获取幅值前馈量及相位前馈量;步骤3:根据逆变器的电压幅值控制指令和幅值前馈量获得参考电压幅值,根据逆变器的电压相位控制指令和相位前馈量获得参考电压相位;步骤4:利用参考电压幅值及参考电压相位调节逆变器的输出功率。

    并网逆变器功率解耦方法及装置

    公开(公告)号:CN106816889B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610946590.6

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种并网逆变器功率解耦方法及装置,该并网逆变器功率解耦方法包含:步骤1:根据所述逆变器的输出电压v和输出电流i获得所述逆变器的电压幅值控制指令E*及电压相位控制指令θ*;步骤2:根据电网电压幅值、逆变器的输出电压幅值以及逆变器的输出电压与电网电压之间的相位差,获取幅值前馈量及相位前馈量;步骤3:根据逆变器的电压幅值控制指令和幅值前馈量获得参考电压幅值,根据逆变器的电压相位控制指令和相位前馈量获得参考电压相位;步骤4:利用参考电压幅值及参考电压相位调节逆变器的输出功率。

    微网中并联逆变器的二次控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107181277A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710044038.2

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种微网中并联逆变器的二次控制方法及装置,其中该方法包含:步骤1:根据逆变器输出电压及输出电流,利用下垂控制生成逆变器的电压指令中基波电压的频率指令值和幅值指令值,以获得基波电压指令值;步骤2:从逆变器输出电压及输出电流中提取第一交流信号及第二交流信号的电压值和电流值,利用下垂控制生成第一交流信号的频率指令值以获得第一交流信号的电压指令值,利用下垂控制生成第二交流信号的频率指令值以获得第二交流信号的电压指令值;步骤3:根据第一交流信号的电压指令值、第二交流信号的电压指令值及基波电压指令值,调节逆变器的输出电压。本方法有效消除下垂控制带来的频率和电压幅值的偏差,所有逆变器能够实现功率均分。

    微网中并联逆变器的二次控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107181277B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201710044038.2

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种微网中并联逆变器的二次控制方法及装置,其中该方法包含:步骤1:根据逆变器输出电压及输出电流,利用下垂控制生成逆变器的电压指令中基波电压的频率指令值和幅值指令值,以获得基波电压指令值;步骤2:从逆变器输出电压及输出电流中提取第一交流信号及第二交流信号的电压值和电流值,利用下垂控制生成第一交流信号的频率指令值以获得第一交流信号的电压指令值,利用下垂控制生成第二交流信号的频率指令值以获得第二交流信号的电压指令值;步骤3:根据第一交流信号的电压指令值、第二交流信号的电压指令值及基波电压指令值,调节逆变器的输出电压。本方法有效消除下垂控制带来的频率和电压幅值的偏差,所有逆变器能够实现功率均分。

    一种直流微网无通信母线电压恢复控制方法

    公开(公告)号:CN114123160B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202111476610.5

    申请日:2021-12-02

    Inventor: 刘增 赵普 刘进军

    Abstract: 本分明属于分布式直流微网协调控制研究领域,公开了一种直流微网无通信母线电压恢复控制方法,本发明通过采样每个变流器端口输出电压和电流,提取其中交流小信号电压和电流,计算交流小信号产生的无功功率,利用交流小信号产生的无功功率调节二次控制回路调节器的输入,最终实现各台变流器端口电压指令补偿值同步。本发明所提控制方法无需通信,具有成本低,可靠性高,控制复杂度低,灵活性及自适应性强等优势,可用于优化系统整体控制性能。

    一种基于柔性切换变流器的最优化微电网预同步方法

    公开(公告)号:CN115149575B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210907621.2

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于柔性切换变流器的最优化微电网预同步方法,本发明根据微电网和电网之间的幅值差、相位差和频率差,计算柔性切换变流器输出电流参考值的最优表达式和系统模型中电流的最优表达式,根据实际系统中检测所得幅值差、相位差和频率差与系统模型中的幅值差、相位差和频率差,修正系统模型中的下垂系数,达到所需结果后,切换为通过并网开关联网,完成预同步过程。本发明的方法基于微网的系统模型,实现了对该模型的实时修正和预同步过程输出功率轨线的最优控制,达到了预同步控制的全局最优目标,系统惯量大小对于该方法的动态性能和计算复杂度没有影响,具有很好的工程应用价值,解决了自治微电网与大电网连接前的预同步问题。

    一种提升双有源桥直流变换器效率的方法及相关系统

    公开(公告)号:CN117543988A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311424501.8

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明属于电力电子变流器控制及设计领域,公开了一种提升双有源桥直流变换器效率的方法及相关系统,本发明根据双有源桥直流变换器,建立零电压开关条件下的最小峰值电流调制策略模型,得到峰值电流标幺值关于电压变比和功率标幺值的三维曲面,推出输出电压范围λ与最优电感系数Lf,opt和最优最小电压变比kmin,opt的映射关系,对双有源桥直流变换器的电感值和变压器变比进行调整,得到电流应力的最优变比和最优电感值,本发明将调制策略优化和磁性元件参数优化相结合,能够在给定的运行工况下最大程度上减小峰值电流,并获得全范围的软开关,最终达到提升系统效率的效果。

    一种交流微电网的免通讯母线电压二次控制方法

    公开(公告)号:CN114336788A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111668254.7

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种交流微电网的免通讯母线电压二次控制方法,本发明通过对小信号有功功率和估算的公共连接点电压的加权,得到二次控制偏移量,此二次控制偏移量再与小信号频率建立下垂关系,来保证稳态下各台逆变器二次控制偏移量相等,避免了传统方法中由各台逆变器对公共连接点估算电压不同产生的二次控制偏移量发散,进一步造成系统不稳定的弊端。本发明方法不依赖逆变器间的通讯,也不依赖与长距离的公共连接点电压采样,在实现对公共连接点电压幅值的精确控制的同时,还可以实现负载功率在逆变器之间的均分,为工程应用提供了很好的参考价值。

    一种直流微网分布式电源均流及其母线电压恢复控制方法

    公开(公告)号:CN113363961A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110476349.2

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种直流微网分布式电源均流及其母线电压恢复控制方法,本发明采用分布式稀疏通信手段进行分布式电源间两两通信,系统可靠性较高,且仅需传输分布式电源的输出电流信息,即可测量出各分布式电源输出端至直流母线间的线路阻抗,通过补偿相应下垂系数使得各分布式电源总输出阻抗相等,进而实现均流的目的,电流均分精度较高。本发明不仅能补偿因下垂系数造成的母线电压跌落,同时还补偿了由线路阻抗压降造成的母线电压跌落,母线电压补偿精度较高。本发明采用的线路阻抗测量方法不受线路阻抗自身大小的影响,同时也不受直流微网系统负载性质的影响,测量误差较小。

    一种具有宽输出电压的双有源桥直流变换器的参数算法

    公开(公告)号:CN111130358B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010006048.9

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有宽输出电压的双有源桥直流变换器的参数算法,本发明基于现有的TPS最小峰值电流控制策略,对DAB的运行模式进行了分析,总结出可以获得最小副边侧峰值电流标幺值的4个运行模式,并基于该运行模式建立电压变比与最小峰值电流标幺值的曲线关系。根据关系曲线确定电压变比和功率标幺值的选取,最后基于所选取的功率标幺值、电压变比和峰值电流标幺值与电压变比的关系曲线对DAB电路的关键参数进行设计:对电感值、变压器变比进行设计、原副边桥开关管电流应力。本发明将最小副边侧峰值电流的控制策略与宽输出电压范围有效结合在一起,能够使电路能够在满足器件电流应力的前提下,拓宽输出电压范围。

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