一种电力电子变流器实时数字仿真方法

    公开(公告)号:CN101937480A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010260217.8

    申请日:2010-08-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种电力电子变流器实时数字仿真方法,属于电力电子装置的仿真和控制器测试技术领域。本发明包括以下步骤:首先建立描述电力电子变流器模型微分方程组,将待测控制器产生的开关状态信号输入到现场可编程门阵列中进行时间平均计算,得到开关状态时间平均信号作为微分方程组的输入,在数字信号处理器中求解离散化的微分方程组,计算出电力电子变流器的内部电参量数字信号,再进行数字/模拟转换后输入到待测控制器。本发明方法设计简单,兼顾了计算精度和计算效率,能够容易地实现电力电子变流器的实时数值仿真计算。

    高压链式静止同步补偿器的控制器

    公开(公告)号:CN101621202A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910091191.6

    申请日:2009-08-14

    CPC classification number: Y02E40/16

    Abstract: 本发明涉及一种高压链式静止同步补偿器的控制器,属于电气自动化设备技术领域。本控制器包括主控制器和三相分相控制器,主控制器用于实现数据采集与处理、闭环控制、监控通信及分相控制器通信功能,每个分相控制器用于实现与主控制器通信、三相换流链的PWM脉冲发生和三相换流链PWM脉冲信号分配功能。可以实现与主电路之间的高隔离绝缘电压强度,且是全数字化实现,与主电路链节可实现高速通信,具有高速计算能力以实现快速计算与控制功能,具有多脉冲发生及分配功能,且能实现多电压/电流模拟量输入及多路开关量输入及输出,可以应用于实现10kV以上输出电压的链式静止同步补偿器中(STATCOM)。

    基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统

    公开(公告)号:CN105207236A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510591526.6

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,属于电力系统稳定与控制领域。一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,包括AD数据采集装置、前置组合滤波器、离散傅里叶变换与次同步振荡频率辨识器、多通道独立模式控制环、在线自适应调整器和功率信号发生装置。本发明通过该自适应控制系统得到的控制信号,利用SVG产生基于该控制信号的可抑制次同步振荡的功率电流,对次同步振荡的频率自适应性强,功能全面,能够有效抑制电网次同步振荡。

    串联型电能质量补偿器的电压补偿方法

    公开(公告)号:CN1375904A

    公开(公告)日:2002-10-23

    申请号:CN02117082.7

    申请日:2002-04-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种串联型电能质量补偿器的电压补偿方法,属于用户电力技术领域。本发明方法是通过旋转负载电压的相位角来实现的,其具体步骤如下:1.根据系统故障电压以及电压补偿极限来确定负载电压参考向量的角度旋转范围;2.根据能量优化的要求,利用负载功率因数和系统故障电压正序分量计算能量优化角度;3.综合2中确定的优化角度与1中确定的角度旋转范围,选定负载电压参考向量的旋转角度。用本发明方法可以提高电压补偿范围,减小能量注入。

    一种电力电子变流器实时数字仿真方法

    公开(公告)号:CN101937480B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201010260217.8

    申请日:2010-08-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种电力电子变流器实时数字仿真方法,属于电力电子装置的仿真和控制器测试技术领域。本发明包括以下步骤:首先建立描述电力电子变流器模型微分方程组,将待测控制器产生的开关状态信号输入到现场可编程门阵列中进行时间平均计算,得到开关状态时间平均信号作为微分方程组的输入,在数字信号处理器中求解离散化的微分方程组,计算出电力电子变流器的内部电参量数字信号,再进行数字/模拟转换后输入到待测控制器。本发明方法设计简单,兼顾了计算精度和计算效率,能够容易地实现电力电子变流器的实时数值仿真计算。

    一种链式换流器输出电流测量与保护装置

    公开(公告)号:CN101540496B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910083237.X

    申请日:2009-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种链式换流器输出电流测量与保护装置,属于电气自动化设备技术领域。包括:用于测量链式换流器输出电流的电流传感器;用于将接收信号转换成数字信号,将信号与过流保护设定信号比较的A/D转换器与过流保护器;用于对信号进行编码并转换成串行通讯数据信号的FPGA;用于将串行通讯数据信号转换成光信号的光纤驱动器;以及用于为各模块提供电源的隔离稳压电源。本发明装置中,电流传感器的原边与副边承受一个链节功率模块最大输出电压的耐压,解决了传感器的耐压问题;通过FPGA采样输出电流及过流保护信号并通过光纤进行串行通信传递所测量的电流及过流保护数据,实现高速的采样和过流保护,满足实时反馈控制输出电流的需要。

    基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统

    公开(公告)号:CN105207236B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510591526.6

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,属于电力系统稳定与控制领域。一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,包括AD数据采集装置、前置组合滤波器、离散傅里叶变换与次同步振荡频率辨识器、多通道独立模式控制环、在线自适应调整器和功率信号发生装置。本发明通过该自适应控制系统得到的控制信号,利用SVG产生基于该控制信号的可抑制次同步振荡的功率电流,对次同步振荡的频率自适应性强,功能全面,能够有效抑制电网次同步振荡。

    一种链式换流器输出电流测量与保护装置

    公开(公告)号:CN101540496A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910083237.X

    申请日:2009-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种链式换流器输出电流测量与保护装置,属于电气自动化设备技术领域。包括:用于测量链式换流器输出电流的电流传感器;用于将接收信号转换成数字信号,将信号与过流保护设定信号比较的A/D转换器与过流保护器;用于对信号进行编码并转换成串行通讯数据信号的FPGA;用于将串行通讯数据信号转换成光信号的光纤驱动器;以及用于为各模块提供电源的隔离稳压电源。本发明装置中,电流传感器的原边与副边承受一个链节功率模块最大输出电压的耐压,解决了传感器的耐压问题;通过FPGA采样输出电流及过流保护信号并通过光纤进行串行通信传递所测量的电流及过流保护数据,实现高速的采样和过流保护,满足实时反馈控制输出电流的需要。

    一种电气化铁路三相功率补偿器

    公开(公告)号:CN101478165A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910077327.8

    申请日:2009-02-17

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明涉及一种电气化铁路三相功率补偿器,属于电气自动化设备技术领域。包括一台三相隔离变压器、三台连接电抗器和三台单相链式换流器。三相隔离变压器的原边采用三角形接线方式,三相隔离变压器的三相出线端连接到电气化铁路的两相供电臂,三个副边绕组的同名端分别连接到所述的三台连接电抗器的一端,三台连接电抗器的另一端分别连接到三台单相链式换流器的一个交流输出端,三台单相链式换流器的另一个交流输出端并接到一起后连接到三相隔离变压器的三个副边绕组的三个非同名端。本发明可实现动态无功的快速补偿外及铁路负载不平衡负荷的补偿,也可实现谐波滤波,有效解决了电气化铁路固有的动态无功、谐波、功率因数和负荷不平衡的补偿问题。

    串联型电能质量补偿器的电压补偿方法

    公开(公告)号:CN1134094C

    公开(公告)日:2004-01-07

    申请号:CN02117082.7

    申请日:2002-04-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种串联型电能质量补偿器的电压补偿方法,属于用户电力技术领域。本发明方法是通过旋转负载电压的相位角来实现的,其具体步骤如下:1.根据系统故障电压以及电压补偿极限来确定负载电压参考向量的角度旋转范围;2.根据能量优化的要求,利用负载功率因数和系统故障电压正序分量计算能量优化角度;3.综合2中确定的优化角度与1中确定的角度旋转范围,选定负载电压参考向量的旋转角度。用本发明方法可以提高电压补偿范围,减小能量注入。

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