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公开(公告)号:CN112968471B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110219180.2
申请日:2021-02-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于新能源发电装备主动频率支撑领域,具体公开一种新能源发电装备对电网频率的主动支撑控制方法,包括:通过锁相环实时获取电网角频率偏差信号;角频率偏差信号经补偿环节处理得到限幅后的补偿角信号,将该补偿角信号与锁相环输出的原始相角信号作差,得到锁相角信号;新能源发电装备的控制回路基于该锁相角信号产生控制信号,实现新能源发电装备对电网频率的主动支撑。本发明将电网角频率偏差经过补偿环节引入锁相环的输出相角中,使得新能源发电装备具备主动频率支撑能力,适用于传统矢量控制下包含锁相环的各种新能源发电设备,可有效实现在电网发生频率扰动时提供主动频率支撑,移植性强,且易于实现频率支撑功能的模块化设计。
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公开(公告)号:CN111342665A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010113265.8
申请日:2020-02-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种隔离型双向DC-DC变换器及其控制方法,所述变换器可等效为桥臂复用的四开关和CLLLC级联变换器,由原边直流源、副边直流源、原边升降压电感、谐振电感、谐振电容、直流母线电容、滤波电容、变压器、原副边功率开关管等器件组成,四开关变换器与CLLLC变换器复用原边第二开关桥臂。本发明提供的变换器不仅能同时具有两变换器的优点、减少开关管的数量,还有较宽的直流增益范围;并且具有多输入输出端口、功率双向流动、变换效率高、输入范围宽等优点,可实现所有开关管软开关,适用于V2G、UPS系统等大功率电能变换场合。
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公开(公告)号:CN110611331B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911052968.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种并网电力电子设备对电网频率的支撑方法,包括:实时采集并网电力电子设备的锁相环经PI控制得到的角频率偏差信号;当角频率偏差信号绝对值大于阈值时,基于该角频率偏差信号使能锁相环的前馈通道,得到电网频率偏差量和微分量对应的电压指令,并控制锁相环基于该电压指令进行PI控制得到坐标变换角度信号;基于坐标变换角度信号,控制电力电子设备向电网输出有功功率,实现并网电力电子设备对电网频率的主动支撑。本发明引入电网角频率偏差并前馈至锁相环q轴电压指令中,使得设备主动提供频率支撑,适用于传统矢量控制下包含锁相环的各种电力电子设备,可有效实现在电网发生频率扰动时快速提供频率支撑且兼顾设备的优越动态性能。
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公开(公告)号:CN111342664A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010113261.X
申请日:2020-02-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种集成DC-DC变换器及其控制方法,级联变换器包括Buck-Boost变换器、DAB变换器和滤波电容Uc,Buck-Boost变换器包括Buck桥臂和Boost桥臂,DAB变换器包括原边H桥和副边H桥;Buck-Boost变换器的Boost桥臂和DAB变换器的原边H桥第一桥臂复用,滤波电容Uc将Buck-Boost变换器的输入电压调节成恒定电压作为DAB变换器的输入。本发明采用PWM双沿和SPS的联合控制策略,能够应用在宽范围输入电压、大功率、隔离型、高变压比的特殊应用场景,Buck-Boost变换器将输入电压调节为恒定的电压输出作为DAB变换器的输入电压,有利于后级DAB变换器的变压器变比设计和优化。
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公开(公告)号:CN110611331A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201911052968.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种并网电力电子设备对电网频率的支撑方法,包括:实时采集并网电力电子设备的锁相环经PI控制得到的角频率偏差信号;当角频率偏差信号绝对值大于阈值时,基于该角频率偏差信号使能锁相环的前馈通道,得到电网频率偏差量和微分量对应的电压指令,并控制锁相环基于该电压指令进行PI控制得到坐标变换角度信号;基于坐标变换角度信号,控制电力电子设备向电网输出有功功率,实现并网电力电子设备对电网频率的主动支撑。本发明引入电网角频率偏差并前馈至锁相环q轴电压指令中,使得设备主动提供频率支撑,适用于传统矢量控制下包含锁相环的各种电力电子设备,可有效实现在电网发生频率扰动时快速提供频率支撑且兼顾设备的优越动态性能。
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公开(公告)号:CN114243787B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111646440.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提升风电并网系统暂态同步稳定性的控制方法及系统,属于风力发电技术领域。本发明适用于深度电网故障时风电并网系统的电流控制器控制,方法包括:一旦检测到电网发生故障,采集锁相环的PI控制器输出的角速度偏差,将其输入积分环节计算系统功角,然后根据该功角值计算给定的d轴电流指令值,q轴电流指令值根据电网导则给定,利用优化的电流指令值进行低电压穿越期间的控制,可以使风电并网系统具备新的平衡点以提高故障期间的同步稳定性。本发明所提方法避免使用电网系统参数,可以应用于任何电压跌落等级的情况,具有物理概念清晰明确、结构简单的优点。
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公开(公告)号:CN113300417A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110575660.2
申请日:2021-05-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/48 , H02J3/50 , H02P21/22 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了一种增强双馈风机同步稳定性的控制方法及系统,属于双馈风机技术领域。具体包括:一旦检测到电网发生严重电压跌落,将立即切换双馈风机的转子电流控制模式,故障期间转子q轴参考电流根据电网电压跌落深度和电网导则标准得到,转子d轴电流由有功功率环计算得到,其中有功功率参考指令由实时检测的电网电阻上所消耗的有功功率决定。本发明在故障期间电网频率发生变化时,依然可以保证双馈系统的同步稳定性,且故障时仅需增加检测电网电阻这一变化量,具有检测变量少、且能实现严重电网故障下系统频率变化时双馈风机依然具备与电网同步的能力以及动态无功补偿等多种控制目标的优点,极大地增强了严重电压跌落下双馈风机的同步稳定性。
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公开(公告)号:CN112968471A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110219180.2
申请日:2021-02-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于新能源发电装备主动频率支撑领域,具体公开一种新能源发电装备对电网频率的主动支撑控制方法,包括:通过锁相环实时获取电网角频率偏差信号;角频率偏差信号经补偿环节处理得到限幅后的补偿角信号,将该补偿角信号与锁相环输出的原始相角信号作差,得到锁相角信号;新能源发电装备的控制回路基于该锁相角信号产生控制信号,实现新能源发电装备对电网频率的主动支撑。本发明将电网角频率偏差经过补偿环节引入锁相环的输出相角中,使得新能源发电装备具备主动频率支撑能力,适用于传统矢量控制下包含锁相环的各种新能源发电设备,可有效实现在电网发生频率扰动时提供主动频率支撑,移植性强,且易于实现频率支撑功能的模块化设计。
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公开(公告)号:CN116073398A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310021110.5
申请日:2023-01-06
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提升双馈风电机组同步稳定性的附加阻尼控制系统,其网侧控制结构包括锁相环、阻尼控制模块和网侧变换器电流控制环,其中,锁相环中的PI控制器用于根据q轴直流电压usq计算锁相环坐标系相对于基准坐标系之间的锁相环频率误差信号ωerr;阻尼控制模块用于根据锁相环频率误差信号ωerr输出补偿电压Udamp并叠加至网侧变换器电流控制环中的q轴电流控制器的输出端以实现扰动抑制,其中,阻尼控制模块的传递函数为其中,ω0是角速度基准值,Kw是附加阻尼增益系数,s为拉普拉斯算子。
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公开(公告)号:CN113300417B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110575660.2
申请日:2021-05-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/48 , H02J3/50 , H02P21/22 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了一种增强双馈风机同步稳定性的控制方法及系统,属于双馈风机技术领域。具体包括:一旦检测到电网发生严重电压跌落,将立即切换双馈风机的转子电流控制模式,故障期间转子q轴参考电流根据电网电压跌落深度和电网导则标准得到,转子d轴电流由有功功率环计算得到,其中有功功率参考指令由实时检测的电网电阻上所消耗的有功功率决定。本发明在故障期间电网频率发生变化时,依然可以保证双馈系统的同步稳定性,且故障时仅需增加检测电网电阻这一变化量,具有检测变量少、且能实现严重电网故障下系统频率变化时双馈风机依然具备与电网同步的能力以及动态无功补偿等多种控制目标的优点,极大地增强了严重电压跌落下双馈风机的同步稳定性。
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