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。

    一种三相电压源变流器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102857131A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210352704.6

    申请日:2012-09-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种三相电压源变流器,属于电气自动化设备领域。包括六台变流臂、六台滤波电抗器、三台滤波电容器及两台直流滤波电容器。三台变流臂的正极端连接到一起后与第一台直流滤波电容器的正极端连接到一起,作为变流器的直流正极端,其负极端分别连接到第一组三台滤波电抗器的一端,其另一端分别连接到一起,作为变流器的三相交流相线端。三台变流臂的负极端连接到一起后与第二台直流滤波电容器的负极端连接到一起,作为变流器的直流负极端,其正极端连接到三台滤波电抗器的一端,另一端连接到变流器的三相交流相线端。本发明的三相电压源变流器可以实现多电平的高压变流应用,且可以实现两台变流器的直流侧背靠背连接。

    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。

    三电平选定消谐脉宽调制脉冲的发生方法

    公开(公告)号:CN1159834C

    公开(公告)日:2004-07-28

    申请号:CN02121111.6

    申请日:2002-06-07

    Abstract: 三电平选定消谐脉宽调制脉冲的发生方法属于AC/DC/AC变频调速系统技术领域,其特征在于它含有:根据用于控制三电平电压源逆变器各开关器件开关状态脉冲开关函数的调制比、脉冲频率生成对应的开关脉冲序列并形成格式,接收并判断监控主机的控制命令字,根据对应的调制比和频率生成并发出对应的六路脉冲序列实行正常脉冲控制等步骤;它适用于中高压变频调速装置,可在输出线电压中,根据预期的选定消谐的目的,消除高次谐波成分,较好地解决输出电压频率低时高次谐波导致异步电动机运行性能恶化的问题和输出电压频率高时装置的开关损耗增大的问题,延长开关器件的寿命,同时保证装置有足够的输出功率。

    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。

    模块化多电平变流器中的功率模块的工作电源

    公开(公告)号:CN102005907A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010531049.1

    申请日:2010-10-29

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H02M2007/4835

    Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平变流器中的功率模块的工作电源,属于电气自动化设备领域。对于多电平变流器中的任一个功率模块,隔离直流电容器和单相隔离变压器的原边串联后,另两端分别接到该功率模块的两个交流输出端,单相隔离变压器的副边输出连接到直流稳压电源的两个交流输入端,直流稳压电源的两个直流输入端分别连接到该功率模块的直流电容器(组)两端,直流稳压电源的两个直流输出端分别连接到所述的直流混合器的直流输入端,直流稳压电源的反馈输入端连接到所述的直流混合器的反馈输出端。采用本发明的工作电源,使得功率模块控制电源具有很高的可靠性和很低的成本,且可以满足功率模块冗余运行的要求。

    一种用于多电平逆变器的脉宽调制控制方法

    公开(公告)号:CN1271778C

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN03156358.9

    申请日:2003-09-05

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 刘文华 陈远华

    Abstract: 本发明涉及一种用于多电平逆变器的脉宽调制控制方法,属于电气设备自动化技术领域。本方法首先将用于控制多电平逆变器的三相参考电压进行分解,得到偏移电压分量和两电平电压分量;根据逆变器的输出电压与参考电压之间的等效原则,上述偏移电压分量即为逆变器当前控制周期内每相电路的前、后两个开关函数;将两电平电压分量乘以逆变器的控制周期,得到逆变器每相电路前、后开关函数的作用时间;将前、后开关函数与各开关函数的作用时间进行合成,得到多电平逆变器的控制脉冲。本发明的方法,不受逆变器电路结构和电平数的限制,是一种通用的多电平脉宽调整算法,其原理简单,数字实现容易。

    一种用于多电平逆变器的脉宽调制控制方法

    公开(公告)号:CN1490925A

    公开(公告)日:2004-04-21

    申请号:CN03156358.9

    申请日:2003-09-05

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 刘文华 陈远华

    Abstract: 本发明涉及一种用于多电平逆变器的脉宽调制控制方法,属于电气设备自动化技术领域。本方法首先将用于控制多电平逆变器的三相参考电压进行分解,得到偏移电压分量和两电平电压分量;根据逆变器的输出电压与参考电压之间的等效原则,上述偏移电压分量即为逆变器当前控制周期内每相电路的前、后两个开关函数;将两电平电压分量乘以逆变器的控制周期,得到逆变器每相电路前、后开关函数的作用时间;将前、后开关函数与各开关函数的作用时间进行合成,得到多电平逆变器的控制脉冲。本发明的方法,不受逆变器电路结构和电平数的限制,是一种通用的多电平脉宽调整算法,其原理简单,数字实现容易。

    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。

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