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公开(公告)号:CN101697421A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910044611.5
申请日:2009-10-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种微电网光伏微电源控制系统,包括通过固态开关STS分别接入微电网和负荷的光伏微电源主电路及通过驱动板与光伏微电源主电路连接的光伏微电源控制器,所述光伏微电源控制器包括:最大功率点跟踪控制模块、有功和无功功率计算模块、蓄电池充放电控制模块、功率角控制模块、无功功率-电压控制模块和PWM生成器。本发明所述微电网光伏微电源控制系统专门针对光伏微电源并网微电网进行控制,保证其稳定性,从而有效实现高效、环保和优质供电的微电网,对大电网起到有益补充。
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公开(公告)号:CN101697422B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910044612.X
申请日:2009-10-23
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种微网多微源逆变器环流及电压波动主从控制方法,由主控制器和从控制器实现,主控制器包括功率环、电压环和微网电流前馈环节。从控制器由电压外环、电流内环双环控制组成,可以快速响应由于配电网和微源邻近负载投切引起的电压波动。当微网系统处于并网运行模式时,主控制器通过设定微网系统额定有功功率、额定无功功率、控制微网微源的能量输出,同时通过配电网实时电压、配电网实时频率,发出控制信号至各个从控制器,使逆变器输出满足微网系统所需的有功功率和无功功率;并使各个逆变器统一输出与配电网同步的电压,满足微网与配电网并网要求,从而避免微源间环流的产生。
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公开(公告)号:CN101697418A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910044613.4
申请日:2009-10-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种微网光伏发电逆变并网和谐波治理混合系统及基于其的复合控制方法,所述微网光伏发电逆变并网和谐波治理混合系统包括光伏阵列电池、光伏输出滤波器、三相电压型逆变器、输出滤波器和无源滤波器组。所述微网光伏发电逆变并网和谐波治理混合系统及其复合控制方法实现了微网有功和无功动态补偿、稳定系统电压及谐波的实时、动态治理。
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公开(公告)号:CN101697421B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200910044611.5
申请日:2009-10-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种微电网光伏微电源控制系统,包括通过固态开关STS分别接入微电网和负荷的光伏微电源主电路及通过驱动板与光伏微电源主电路连接的光伏微电源控制器,所述光伏微电源控制器包括:最大功率点跟踪控制模块、有功和无功功率计算模块、蓄电池充放电控制模块、功率角控制模块、无功功率-电压控制模块和PWM生成器。本发明所述微电网光伏微电源控制系统专门针对光伏微电源并网微电网进行控制,保证其稳定性,从而有效实现高效、环保和优质供电的微电网,对大电网起到有益补充。
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公开(公告)号:CN101697418B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200910044613.4
申请日:2009-10-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种微网光伏发电逆变并网和谐波治理混合系统及基于其的复合控制方法,所述微网光伏发电逆变并网和谐波治理混合系统包括光伏阵列电池、光伏输出滤波器、三相电压型逆变器、输出滤波器和无源滤波器组。所述微网光伏发电逆变并网和谐波治理混合系统及其复合控制方法实现了微网有功和无功动态补偿、稳定系统电压及谐波的实时、动态治理。
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公开(公告)号:CN101697422A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910044612.X
申请日:2009-10-23
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种微网多微源逆变器环流及电压波动主从控制方法,由主控制器和从控制器实现,主控制器包括功率环、电压环和微网电流前馈环节。从控制器由电压外环、电流内环双环控制组成,可以快速响应由于配电网和微源邻近负载投切引起的电压波动。当微网系统处于并网运行模式时,主控制器通过设定微网系统额定有功功率、额定无功功率、控制微网微源的能量输出,同时通过配电网实时电压、配电网实时频率,发出控制信号至各个从控制器,使逆变器输出满足微网系统所需的有功功率和无功功率;并使各个逆变器统一输出与配电网同步的电压,满足微网与配电网并网要求,从而避免微源间环流的产生。
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公开(公告)号:CN101697420A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910044610.0
申请日:2009-10-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/763
Abstract: 本发明公开了一种微网逆变系统,包括分布式电源、发电机、电感-电容滤波器和接入配网公共连接点的隔离变压器;还公开了一种适用于该微网逆变系统的电能质量控制方法,包含电流内环、功率外环以及锁相环三个环节,逆变器输出电流iLabc作为电流内环反馈量输入,公共连接点电流iOabc以及电压vOabc作为功率外环反馈量输入,功率控制器根据设定的有功和无功,经矩阵运算给出参考电流值的d轴和q轴分量iLDQ*,并将其作为电流控制器的输入;电流控制器将参考电流值iLDQ*与逆变器输出反馈电流值iLDQ比较,根据差量做出调节,输出参考电压vDQ*控制逆变器,锁相环使d-q变换器相位θ*跟随公共连接点电压vOabc的相位信息。本发明能够保证逆变器输出设定的功率值并使得输出电压稳定在理想范围内。
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公开(公告)号:CN201869199U
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201020513245.1
申请日:2010-09-01
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种通用静止无功补偿器三相光纤隔离触发系统,包括信号处理模块(DSP)、SVC控制板接口电路,SVC控制板板信号发送电光转换模块、SVC控制板板信号接收光电转换模块、SVC触发板信号接收光电转换模块、SVC触发板信号发送电光转换模块、多模光缆、信号反向电路组成。信号处理模块(DSP)与SVC控制板接口电路相连,SVC控制板接口电路的输出端与SVC控制板板信号发送电光转换模块的输入端相连,输出端与多模光缆相连,这里,通过采用两个光电转换模块传输同一信号,达到备用的作用。光缆的另一端与SVC触发板的信号接收光电转换模块相连。SVC触发板信号发送电光转换模块的输入端与SVC触发板触发电路相连,输出端与多模光缆相连。光缆的另一端与SVC控制板的信号接收光电转换模块相连。
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公开(公告)号:CN201805233U
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201020513105.4
申请日:2010-09-01
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本实用新型公开一种基于DSP的高压SVC控制板,包括DSP控制器、过零捕获模块、AD采样模块、电平转换模块、电光转换模块、光电转换模块和信号处理模块,所述过零捕获模块和AD采样模块的输出端接入DSP控制器;所述DSP控制器的输出端经电平转换模块接入电光转换模块;所述与晶闸管连接的光电转换模块依次经信号处理模块和电平转换模块接入DSP控制器。本实用新型触发稳定可靠,对于晶闸管故障也能快速检测,从而提高了整个装置的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN201742104U
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201020513241.3
申请日:2010-09-01
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本实用新型公开了一种用于高压静止无功补偿器的晶闸管触发板,包括电源模块、电源监测模块、光电接口模块、编码解码模块、脉冲放大模块和后备触发模块,以及状态检测模块,所述电源模块的输出端分别包括接入脉冲放大模块的56V稳压输出端和接入编码解码模块和光电接口模块的10V稳压输出端;所述电源模块的两路输出端均接入电源监测模块的检测端;所述电源监测模块、光电接口模块、与晶闸管阳极连接的后备触发模块和状态检测模块的输出端均接入编码解码模块,所述编码解码模块的输出端接入脉冲放大模块和光电接口模块。本实用新型具有稳定性好、功耗小、容错能力强等特点,能够很好地适用于高压静止无功补偿器,解决实际应用中的技术难题。
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