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公开(公告)号:CN119994939A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510173187.3
申请日:2025-02-17
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 西安交通大学
Inventor: 李鹏 , 李志鹏 , 卢利军 , 王丽 , 王军 , 李崇阳 , 阎鹏 , 赵敬立 , 薛晨光 , 马晓东 , 郭青青 , 赵广东 , 张培强 , 董斌 , 王浩 , 彭小亚 , 张世贤 , 韩林峰 , 胡东方 , 李嘉豪 , 何英杰
Abstract: 本发明属于电力电子及其控制领域,具体涉及一种星型串联H桥SVG及其直流侧电压均衡控制方法和计算机系统。该方法首先通过正序无功补偿电流和三相负序电流之和生成正序无功电流指令和负序有功电流指令,并由直流侧电压控制生成正序电流指令,负序有功电流指令和正序有功电流指令相加得到总的正序有功电流指令;总的正序电流指令再经电流控制生成正序电压,正序电压与缩放后的零序电压注入值经dq反变换生成三相过渡电压值,根据三相过渡电压值生成三相输出电压,利用三相输出电压生成开关信号控制SVG。本发明利用零序电压不对电网产生影响和负序电流均衡能力强的优势,使用零序电压和负序电流混合注入方法,提升了SVG的功率补偿能力和动态性能。
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公开(公告)号:CN117526341A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311249850.0
申请日:2023-09-26
Applicant: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安柔性输配电有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 电网电压跌落故障下保证SVG稳定运行的控制参数取值范围确定方法、系统、设备及介质,包括:建立SVG主电路拓扑在dq0坐标系下的中间层平均模型;建立总的直流侧电压控制、相间均压控制、交流电流控制、锁相环等控制环路的状态变量的状态方程,根据系统控制结构求解三相控制信号;进一步得出整个闭环系统的平均模型;分析SVG系统在电网电压某一跌落工况下,对应的工作点的稳定性,在kip‑kii坐标平面标记该组参数组成的点,找出所有满足使该工作点稳定的控制参数;改变电网电压的跌落程度,得出在不同电网电压跌落程度下,对应的控制参数的稳定范围,本发明考虑了控制环路之间的耦合作用,电网的等效内阻抗等因素的影响,得到的控制参数稳定范围更准确。
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公开(公告)号:CN117540523A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311209785.9
申请日:2023-09-18
Applicant: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安柔性输配电有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , H02J3/18 , G06F30/30 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种级联H桥型静止无功发生器一体化设计方法及相关设备,首先通过计算级联H桥型静止无功发生器的输出电流谐波,通过输出电流谐波构建考虑数字化影响的级联H桥型静止无功发生器系统闭环数学模型,基于所述模型确定交流电感和直流电容的初选范围,再对模型的主回路关键参数和控制器参数进行一体化设计,确定交流侧滤波电感,直流侧电容,串联H桥模块数以及总电压环控制器参数,相间均压控制器参数,相内均压控制器参数和电流内环控制器参数的取值,本发明能够使得级联H桥型静止无功发生器输出电流恰好满足输出电流的THD指标与无功控制精度,能实现级联H桥型静止无功发生器一体化参数最优设计和器件体积成本的最小化。
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公开(公告)号:CN117277340A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311209762.8
申请日:2023-09-18
Applicant: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安柔性输配电有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种SVG无功环下垂控制系统参数优化的方法、系统、设备。属于电力电子技术领域,包括以下步骤:确定待优化SVG无功环下垂控制系统参数初选范围,初始化SVG无功环下垂控制系统参数、粒子群参数、粒子群落;构建筛选条件并判断筛选条件的适应值,根据若干个筛选条件中的最小者构建SVG无功环下垂控制系统闭环带宽优化目标并计算SVG无功环下垂控制系统闭环带宽优化目标的适应值,将若干个筛选条件的适应值与SVG无功环下垂控制系统闭环带宽优化目标的适应值相加得到总适应值;更新个体最优解和个体最优适应值,更新全局最优解和全局最优适应值;判断迭代次数是否达到预设迭代次数,若达到预设迭代次数输出优化后的无功环控制参数。
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公开(公告)号:CN118040684A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410128522.3
申请日:2024-01-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明提出了一种适用于超高次谐波治理的混合型电力滤波器及应用,有源电力滤波器和无源电力滤波器串联结构与电网并联,有源滤波器采用线性放大电路,无源滤波器采用一阶高通滤波器电路;有源滤波器为电流源模拟电路,电流源模拟电路中设置采样电阻,包括基本运放电路和推挽放大电路;无源滤波环节采用一阶高通滤波器电路,设计为对开关频率及其整数倍频次的谐波为低阻抗通路,具备基波阻抗,使得APF产生的基波无功电流在其上产生基波压降,基本运放电路工作在闭环负反馈状态,推挽电路输出侧连接PF与电网后再串接采样电阻并接地,运放负输入端连接采样电阻构成闭环,结合传统有源和无源滤波器的优点,克服各自缺点,以较低成本实现可靠的滤波。
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