一种带有数字工频滤波的相位比较装置及方法

    公开(公告)号:CN108535541B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810224993.9

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种带有数字工频滤波的相位比较装置及方法,装置包括FIR数字工频滤波单元、相位延时消除单元以及相位比较单元;FIR数字工频滤波单元用于将电压互感器开口三角形侧电压、电流信号进行滤波,消除工频信号对后续相位测量的影响;相位延时消除单元用于截取滤波后信号稳定的部分并保证无相位失真;相位比较单元用于对经过相位延时消除单元的信号进行分析,计算出电压、电流信号相位差。本发明省去了示波器的同时消除了电力系统工频信号的干扰,能方便直观的观察电压互感器开口三角形侧电压与电流信号相位差,提高结果精确度。

    储能环节维持微电网母线电压分区曲线动态下垂控制方法

    公开(公告)号:CN108565887B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810105157.9

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明涉及直流微电网的储能系统下垂控制技术领域,具体涉及储能环节维持微电网母线电压分区曲线动态下垂控制方法,包括将储能环节划分为系统稳定不工作区、储能充、放电控制盲区,储能充、放电动态下垂控制区;对于储能充、放电动态下垂控制区采用基于蓄电池SOC和虚拟阻抗动态下垂控制;对于储能充、放电控制盲区按照储能充、放电控制盲区与储能充、放电动态下垂控制区交点坐标和函数可导性确定指数函数的曲线下垂控制。该控制方法结合两个特性工作区域进行设计判断储能环节的控制流程,扩大了储能环节控制范围,从根本上解决了储能环节功率分配,最终输出功率趋于相等,同时也弥补了因下垂控制带来的电压跌落差值,使得系统能够更加稳定运行。

    一种带有数字工频滤波的相位比较装置及方法

    公开(公告)号:CN108535541A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810224993.9

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种带有数字工频滤波的相位比较装置及方法,装置包括FIR数字工频滤波单元、相位延时消除单元以及相位比较单元;FIR数字工频滤波单元用于将电压互感器开口三角形侧电压、电流信号进行滤波,消除工频信号对后续相位测量的影响;相位延时消除单元用于截取滤波后信号稳定的部分并保证无相位失真;相位比较单元用于对经过相位延时消除单元的信号进行分析,计算出电压、电流信号相位差。本发明省去了示波器的同时消除了电力系统工频信号的干扰,能方便直观的观察电压互感器开口三角形侧电压与电流信号相位差,提高结果精确度。

    一种适用于交直流混合微电网的双向DC-AC变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN108199380A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810098533.6

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明涉及交直流混合微电网的母线电压稳定性技术,具体涉及一种适用于交直流混合微电网的双向DC-AC变换器的控制方法,针对交直流混合微电网中存在功率不平衡问题,对电压波动实行分区控制;分为离网和并网两种状态,并网状态下,根据直流母线电压偏差值进行分区,然后对不同区间采用不同的下垂斜率;在离网状态下,考虑交流子微网与直流子微网的能量供给、负荷消耗选择工作模式,同时采用多斜率的下垂控制;以实现交直流混合微电网的分区域曲线动态下垂控制。该控制方法提供了交直流混合微电网中双向DC-AC变换器在不同状态下的控制方法,采用多斜率下垂曲线,贴近了真实的下垂曲线,保证微电网的控制精度。

    储能环节维持微电网母线电压分区曲线动态下垂控制方法

    公开(公告)号:CN108565887A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810105157.9

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明涉及直流微电网的储能系统下垂控制技术领域,具体涉及储能环节维持微电网母线电压分区曲线动态下垂控制方法,包括将储能环节划分为系统稳定不工作区、储能充、放电控制盲区,储能充、放电动态下垂控制区;对于储能充、放电动态下垂控制区采用基于蓄电池SOC和虚拟阻抗动态下垂控制;对于储能充、放电控制盲区按照储能充、放电控制盲区与储能充、放电动态下垂控制区交点坐标和函数可导性确定指数函数的曲线下垂控制。该控制方法结合两个特性工作区域进行设计判断储能环节的控制流程,扩大了储能环节控制范围,从根本上解决了储能环节功率分配,最终输出功率趋于相等,同时也弥补了因下垂控制带来的电压跌落差值,使得系统能够更加稳定运行。

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