一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统

    公开(公告)号:CN109802396B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201910119211.X

    申请日:2019-02-18

    IPC分类号: H02J3/12 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统,包含一个光储充一体机,以及多个关键位置分布放置的智能电容单元,光储充一体机内的通讯管理机与放置在关键节点的分布式智能电容单元通过电力线载波通讯,光储充一体机为控制核心,定时检测关键节点的电压,同时完成台区潮流计算并下发智能电容器无功补偿指令。本发明通过部分光伏接入光储充一体机,依靠有功调节和无功补偿控制并网点的电压,并通过光储充一体机内通讯管理机发送载波信号询问智能电容器的控制器,实时监测每个分支母线的电压情况,根据收集的智能电容器反馈信息实现整体配电网的监控与电压控制,非常适合于含光伏农村配电网的电能质量治理领域。

    一种PFC和LLC混合隔离型开关电源

    公开(公告)号:CN109921646A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910193834.1

    申请日:2019-03-14

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/32

    摘要: 本发明公开了一种PFC和LLC混合隔离型开关电源,包括图腾柱PFC电路、LLC谐振电路、直流侧电容串、隔离变压器T和全波整流器;其中,图腾柱PFC电路的输入端连接交流电源,PFC电路的一端输出和直流侧电容串中性点分别连接LLC谐振电路的两端输入;LLC谐振电路接在隔离变压器T的原边侧,全波整流器接在隔离变压器T的副边侧;本发明中图腾柱PFC电路受控于工频方波信号和高频PWM信号,其中,工频方波信号用于控制PFC电路中的MOSFET管在交流电压过零点交替导通,高频PWM信号用于控制PFC电路中的GaN HEMT器件交替导通。本发明具有开关损耗小,效率高,电源的功率密度高,体积小的优点。

    一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统

    公开(公告)号:CN109802396A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910119211.X

    申请日:2019-02-18

    IPC分类号: H02J3/12 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统,包含一个光储充一体机,以及多个关键位置分布放置的智能电容单元,光储充一体机内的通讯管理机与放置在关键节点的分布式智能电容单元通过电力线载波通讯,光储充一体机为控制核心,定时检测关键节点的电压,同时完成台区潮流计算并下发智能电容器无功补偿指令。本发明通过部分光伏接入光储充一体机,依靠有功调节和无功补偿控制并网点的电压,并通过光储充一体机内通讯管理机发送载波信号询问智能电容器的控制器,实时监测每个分支母线的电压情况,根据收集的智能电容器反馈信息实现整体配电网的监控与电压控制,非常适合于含光伏农村配电网的电能质量治理领域。

    一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统

    公开(公告)号:CN209626975U

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201920204893.X

    申请日:2019-02-18

    IPC分类号: H02J3/12 H02J3/16

    摘要: 本实用新型公开了一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统,包含一个光储充一体机,以及多个关键位置分布放置的智能电容单元,光储充一体机内的通讯管理机与放置在关键节点的分布式智能电容单元通过电力线载波通讯,光储充一体机定时检测关键节点的电压,并对智能电容器进行无功补偿。本实用新型通过部分光伏接入光储充一体机,依靠有功调节和无功补偿控制并网点的电压,并通过光储充一体机内通讯管理机发送载波信号询问智能电容器的控制器,实时监测每个分支母线的电压情况,根据收集的智能电容器反馈信息实现整体配电网的监控与电压控制,非常适合于含光伏农村配电网的电能质量治理领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种PFC和LLC混合隔离型开关电源

    公开(公告)号:CN209627243U

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201920323285.0

    申请日:2019-03-14

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/32

    摘要: 本实用新型公开了一种PFC和LLC混合隔离型开关电源,包括图腾柱PFC电路、LLC谐振电路、直流侧电容串、隔离变压器T和全波整流器;其中,图腾柱PFC电路的输入端连接交流电源,PFC电路的一端输出和直流侧电容串中性点分别连接LLC谐振电路的两端输入;LLC谐振电路接在隔离变压器T的原边侧,全波整流器接在隔离变压器T的副边侧;本实用新型中图腾柱PFC电路受控于工频方波信号和高频PWM信号,其中,工频方波信号控制PFC电路中的MOSFET管在交流电压过零点交替导通,高频PWM信号控制PFC电路中的GaN HEMT器件交替导通。本实用新型具有开关损耗小,效率高,电源的功率密度高,体积小的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于干扰观测器的储能反步控制方法

    公开(公告)号:CN111965972A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010540450.5

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G05B13/04 H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种基于干扰观测器的储能反步控制方法,首先,建立双级式储能变流器的拓扑结构和数学模型,分析造成直流电压波动的原因;其次,应用基于干扰观测器的反步法设计双级式储能变流器中DC/AC变流器的反步法控制器;再次,应用基于干扰观测器的反步法设计双级式储能变流器中DC/DC双向变换器的反步法控制器。采用基于干扰观测器的反步法设计了储能变流器的控制器。最后,通过Matlab/Simulink仿真,验证了所提控制算法相比于反步法控制算法具有更好的鲁棒性和动态响应性能。以提高反步法控制的鲁棒性和动态响应能力,在无需增加电压/电流传感器的情况下,可有效实现对直流电压波动的实时跟踪补偿。

    一种基于改进多目标粒子群算法的受端电网储能优化配置方法

    公开(公告)号:CN111614110A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010545204.9

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于改进多目标粒子群算法的受端电网储能优化配置方法,步骤包括:在原有受端电网中加入储能装置,建立以系统静态电压稳定、发电机功率波动以及系统成本为优化目标的储能优化配置模型;以上述模型中的优化目标作为改进多目标粒子群算法的适应度函数,对模型进行求解并生成一组Pareto解集;采用基于信息熵的TOPSIS法从最后一次迭代生成的Pareto解集中确立储能优化配置模型的最佳方案。本发明所提的储能优化配置模型综合考虑了系统的经济性和安全性,为储能电站在受端电网的应用提供了一定的理论支持,最后的算例分析可以看出,所提算法能提高模型的求解效率和寻找到更加全面、合理的配置方案。

    基于干扰观测器的储能反步控制方法

    公开(公告)号:CN111965972B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202010540450.5

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G05B13/04 H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种基于干扰观测器的储能反步控制方法,首先,建立双级式储能变流器的拓扑结构和数学模型,分析造成直流电压波动的原因;其次,应用基于干扰观测器的反步法设计双级式储能变流器中DC/AC变流器的反步法控制器;再次,应用基于干扰观测器的反步法设计双级式储能变流器中DC/DC双向变换器的反步法控制器。采用基于干扰观测器的反步法设计了储能变流器的控制器。最后,通过Matlab/Simulink仿真,验证了所提控制算法相比于反步法控制算法具有更好的鲁棒性和动态响应性能。以提高反步法控制的鲁棒性和动态响应能力,在无需增加电压/电流传感器的情况下,可有效实现对直流电压波动的实时跟踪补偿。

    基于主从控制的自储能多端背靠背柔直系统协调控制方法

    公开(公告)号:CN111555335B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010499731.0

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种基于主从控制的自储能多端背靠背柔直系统协调控制方法。包括如下步骤:步骤一:建立协调控制策略整体框架;步骤二:判断直流母线电压波动量是否超过直流母线电压指令值的1%,建立若干种系统运行工况;步骤三:针对步骤二得到的各种系统运行工况,确定主换流器、储能DC/DC变换器、从换流器的详细的协调控制方式。解决了主从控制及其改进电压裕度控制策略对直流系统功率的动态调节能力不足,系统功率波动时易引起较大的直流电压波动问题。对储能单元二次调节过程的时间参数进行了整定,防止储能单元二次调节过程过快而引起直流电压二次波动。仿真验证了所提控制策略的可行性和有效性。