一种抑制双有源桥变换器暂态直流偏置的控制方法

    公开(公告)号:CN118508759A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410428022.1

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明属于电力电子变换器技术领域,具体涉及一种抑制双有源桥变换器暂态直流偏置的控制方法,该方法包括:稳态期间,在已知的移相比组合中构造虚拟功率分量得到优化移相比表达式;暂态时,获取双有源桥变换器的初始稳态条件下的第一、第二移相角;获取双有源桥变换器对应的基于虚拟功率控制下的第三、第四移相角;基于初始稳态条件下的第一、第二移相角、以及暂态更新后的第三、第四移相角,确定用于驱动八个功率开关器件工作的脉冲控制信号。本发明可以极大提高变换器的动态性能的同时,以一种统一的移相控制策略有效地抑制扩展移相调制下变换器功率变化过程中电感电流产生的直流偏置,实现多工况下暂态直流偏置和动态响应特性的协同优化。

    一种直流微电网集群分布式大信号稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN118350666A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410450288.6

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明属于直流微电网集群技术领域,具体涉及一种基于积分输入‑状态稳定条件的直流微电网集群分布式大信号稳定性分析方法;本发明采用积分输入‑状态稳定理论将直流微电网集群系统分解为若干个孤岛子系统及其耦合部分,通过子系统及其耦合关系研究互联后整体系统的稳定性。首先建立各孤岛子系统及其耦合部分的数学模型,借助积分输入‑状态稳定理论,证明出直流微电网集群系统是积分输入‑状态稳定;其次,在互联系统输入‑状态稳定小增益定理框架下导出集群系统积分输入‑状态稳定充分条件。本发明既解决了现有集中式建模的大信号稳定性分析存在求解困难和扩展性差的问题,又能够降低输入‑状态稳定方法的保守性。

    一种大规模新能源并网系统无功补偿方法

    公开(公告)号:CN114899865B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210458548.5

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种大规模新能源并网系统无功补偿方法,属于新能源发电技术领域,包括以下步骤:S1:由并网电流及电网电压计算并联补偿极限电抗;S2:由并网侧电压和电流三角形关系计算并联补偿无功量及补偿电流;S3:由实际电网电抗及并联补偿极限电抗计算串联补偿无功量。本发明通过计算并联无功补偿极限电抗,根据实际电网电抗与并联无功补偿极限电抗之间的关系,利用电压、电流三角形关系计算不同电网情况下新能源系统的并联和串联无功补偿量,可以避免传统无功配置中因无功补偿失效而导致的系统振荡不稳定等问题,值得被推广使用。

    一种基于T-S模糊的并网同步控制系统大信号建模方法

    公开(公告)号:CN115309072B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210917830.5

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于T‑S模糊的并网同步控制系统大信号建模方法,属于电力电子并网同步控制技术领域。本发明先将传统的非线性模型静态工作点转移到原点,并根据状态变量求解其雅可比矩阵,根据雅可比矩阵当中的非线性项选择前置变量并确定其论域,并在论域当中选择前置变量的线性化点,其次将选择好的线性化点代入到雅可比矩阵当中,得到与线性化点数量相对应的雅可比矩阵,通过当今完备的线性理论,如Matlab软件中LMI工具箱确定所得雅可比矩阵的公共正定矩阵P,通过这种确定公共正定矩阵P的方法对前置变量的论域进行优化,直至最终得到最大的论域,进而重新选取线性化点,确定隶属度函数、模糊规则以及仿射项,最终得到并网同步控制系统大信号T‑S模糊模型。

    一种宽输出LLC谐振变换器拓扑结构与控制方法

    公开(公告)号:CN117458860A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311429132.1

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明属于隔离型开关电源技术领域,具体涉及一种基于变结构整流电路的宽输出LLC谐振变换器拓扑结构与控制方法,该拓扑结构包括主电路和控制电路,主电路包括输入侧全桥电路、LLC谐振电路、高频变压器、变结构整流电路;高频变压器采用变比为n:1:1的带中心抽头的变压器。变结构整流电路包括辅助开关S1、S2、桥式整流电路和输出滤波电容,辅助开关S1、S2连接变压器二次侧上下两个抽头。控制方法上,通过控制辅助开关S1、S2,可使变换器工作在单倍压模式、二倍压模式、四倍压模式三种模式切换;结合调频PWM控制方法,本发明能够实现LLC谐振变换器的宽输出电压范围,以及不同工作模式下的软开关,可广泛应用于要求宽输出电压范围的充电场合。

    针对直流微电网集群虚假数据注入攻击的检测方法

    公开(公告)号:CN116346471A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310320901.8

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明属于分布式电力网络安全技术领域,具体涉及一种针对直流微电网集群分布式分层控制架构下不同通信链路虚假数据注入攻击的检测方法,该方法包括以下步骤:构建直流微电网集群系统的数学模型;构建虚假数据注入攻击的数学模型;构建直流微电网集群系统的数学模型。本发明基于虚假数据注入攻击在不同通信链路对集群系统的影响和负载跳变、微电网数量变化对集群系统的变化,根据集群系统特性,设计出了误差积分绝对值检测方案,可以有效区分集群系统正常操作所带来的变化和集群系统受到攻击后所产生的影响;无需对集群系统进行复杂的建模,构造的检测标准简便,响应速度极快,可以在极短的时间内解决攻击带来的影响。

    一种用于直流微电网集群的改进型动态矩阵控制三次控制方法

    公开(公告)号:CN113485126B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110969533.0

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于直流微电网集群的改进型动态矩阵控制(ImprovedDynamic Matrix Control,IDMC)三次控制方法,用于管理集群内各直流微电网之间的功率分配,合理利用微源并降低集群内部器件应力,进而提高集群的整体性能,所提IDMC算法一方面将“时间最优控制”策略引入到控制量的调整,即根据预测输出与实时输出偏差的大小不同,采取相应的控制参数,实现阶段性最优控制;另一方面引入柔化因子改进动态矩阵,将控制增量求解过程中的M*M维矩阵求逆转化为数字标量求逆,有效的降低运算时间并减小系统的跟踪误差,本发明最后通过对比IDMC和传统动态矩阵控制的集群三次控制功率分配效果,证实了改进型控制策略有效的降低控制时间,并提高系统的稳态性能。

    一种新型可调频低THD的AC-DC双向变换器拓扑结构

    公开(公告)号:CN115987131A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211609696.9

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了隔离型开关电源技术领域的一种新型可调频低THD的AC‑DC双向变换器拓扑结构,包括主电路和控制电路,主电路包括直流侧滤波电容Cdc、直流侧MOS管组成的全桥电路、绕制时不留存气隙的高频隔离变压器、交流侧双向变频电路电路、交流侧储能电感L、交流侧滤波电容Cac、网侧交流源,控制电路包括直流侧电压采样电路、储能电感串联的霍尔传感器、交流侧电压电流采样电路、数字控制器、光耦和驱动电路,当变换器工作于逆变模式时,可调制直流电能转换为高质量的正弦交流电压送入电网或为交流负载供能,该变换器具有较高功率密度的同时在逆变模式下配合PR控制能产生任意频率的低THD高质量的逆变电能;在整流模式下可输出高PF值的稳定直流电能。

    一种直流微电网集群虚假数据注入攻击的系统恢复方法

    公开(公告)号:CN114124535A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111403935.0

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了网络安全技术领域的一种直流微电网集群虚假数据注入攻击的系统恢复方法,包括以下步骤:针对普通与协同模式下的虚假数据注入攻击的判断;基于备选量的全局三次控制;基于电压、电流阈值对物理层进行保护;本方案主要针对直流微电网集群的三次控制通信层,用于实现集群系统受到虚假数据注入攻击后的系统的恢复与正常运行;针对虚假数据注入攻击的多样性,根据集群系统各个信息的关联,选取备选的通信量,在系统受到攻击后基于提出的判断条件判断是否取代原有的通信量,从而实现集群系统恢复。

    一种针对串并联电容补偿的并网逆变器同步控制建模方法

    公开(公告)号:CN113690932A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110872813.X

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种针对串并联电容补偿的并网逆变器同步控制建模方法,属于新能源发电技术领域,包括以下步骤:S1:对并网逆变系统进行诺顿等效;S2:将串并联电容补偿与等效电网合并后进行戴维南等效;S3:根据叠加定理得到并网电压的表达式;S4:将并网电压代入逆变器同步控制框图,将同步控制系统进行等效变换得到同步控制等效模型。本发明可以将串并联电电容建立到同步控制等效模型中,可以方便对系统进行理论及仿真分析,通过模型可以直观的推导出串并补电容对系统稳定性的影响,从而有利于并网逆变系统控制稳定性的改进和提高,值得被推广使用。

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