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公开(公告)号:CN110676882A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911014895.3
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 , 扬州大学 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 储能逆变器中双向AC/DC变换器交流侧的路由继电器电路及其控制方法。本发明属于电力电子与电工技术领域;涉及储能逆变器中双向AC/DC变换器交流侧的路由继电器电路及其控制方法。提供了一种减少继电器数量,有利于高功率密度储能逆变器集成的储能逆变器中双向AC/DC变换器交流侧的路由继电器电路及其控制方法。针对光伏储能逆变器中双向AC/DC电路的交流侧所连接的路由继电器,数量较多所导致的高成本、低可靠性和控制复杂,不利于高功率密度集成的缺点,提出了数量减半的路由继电器电路和控制方法。本发明所提出的路由继电器及其控制方法,不仅可应用在光伏储能逆变器中,也可以应用在风力发电储能设备中。
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公开(公告)号:CN108199600B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810066128.6
申请日:2018-01-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种全桥逆变器的自适应动态面控制器。本发明由径向基函数神经网络、自适应律、虚拟控制律、一阶滤波器以及控制律五个环节组成,第一个动态面信号送到虚拟控制律,再到一阶滤波器,再至控制律,第二个动态面信号分别送到控制律和自适应律,生成神经网络径向基函数向量,并至自适应律,运算出当前的神经网络权值向量的2范数平方的估计值,神经网络的逼近结果表示成范数形式后,再送到控制律,由控制律生成控制量。本发明克服了对象的不确定性缺陷。本发明借助后推设计的思想,设计虚拟控制器和控制器,引入一阶滤波器,用代数运算取代微分运算,克服了后推设计控制器复杂的不足,降低计算复杂度,并保证了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN117169731A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311292051.1
申请日:2023-10-08
Applicant: 扬州大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/3842 , H02J7/00
Abstract: 本发明公开了基于储能电池剩余电量智能估测的充放电流给定方法,涉及电力电子领域内的一种储能电池剩余电量(State of Charge,SOC)的准确评估方法和双向DC‑DC电路充放电流的给定策略,该策略主要用于新能源储能系统中储能电池SOC的准确评估,即获得储能电池SOC的智能估测值,用来确定储能系统中双向DC‑DC充放电路的电流给定限幅值。本发明提出基于储能电池剩余电量智能估测的充放电流给定方法,可实现电池剩余电量的实时、精确估测,通过估测到的电池剩余电量,可以实时掌握电池性能,实时调整电池充放电的电流给定值,有助于保证电池使用过程中的安全性,能延长电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115128336A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210811770.9
申请日:2022-07-11
Applicant: 扬州大学
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明公开了电力电子领域内的一种桥式隔离型三相交流过电压故障检测电路,包括第一端口电路、第二端口电路;第一端口电路包括分压电路、桥式整流电路、桥臂电容和泄放电阻;分压电路由三个电阻分别连接到桥式整流电路的三个桥臂中点,桥臂电容和泄放电阻并联后与桥式整流电路的直流侧并联;第二端口电路包括齐纳二极管、限流电阻、光耦和上拉电阻,其中第二端口电路中限流电阻、光耦的原边侧二极管和齐纳二极管串联后并接在第一端口的泄放电阻上,光耦副边侧三极管的集电极连接上拉电阻然后接直流电压源,并连接DSP的IO口,本发明结构简单,实用性很强。
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公开(公告)号:CN117600908A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311591708.4
申请日:2023-11-27
Applicant: 扬州大学
IPC: B23Q16/02
Abstract: 本发明公开了一种高精度不等分均匀分度仪系统和算法,包括人机交互控制面板模块、主控电路模块、驱动电路模块和步进电机;主控电路模块首先发送使能信号,使能驱动电路模块,然后执行人机交互程序确定相应的系统状态,通过RGB液晶接口向人机交互控制模板发送显示信号;人机交互控制面板模块向主控电路模块实时发送触点信号,主控电路模块在收到触点信号后,根据控制程序执行相应的分度任务,通过不等分均匀分度算法得出进行分度所需的脉冲数,然后向驱动电路模块发送PWM信号,驱动电路模块产生驱动信号,驱动步进电机旋转,完成分度。本发明提高了对工件进行不等分均匀分度的精度;灵活度更高,可以应对不同场景选择不同的步进电机驱动模式。
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公开(公告)号:CN108199600A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810066128.6
申请日:2018-01-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种全桥逆变器的自适应动态面控制器。本发明由径向基函数神经网络、自适应律、虚拟控制律、一阶滤波器以及控制律五个环节组成,第一个动态面信号送到虚拟控制律,再到一阶滤波器,再至控制律,第二个动态面信号分别送到控制律和自适应律,生成神经网络径向基函数向量,并至自适应律,运算出当前的神经网络权值向量的2范数平方的估计值,神经网络的逼近结果表示成范数形式后,再送到控制律,由控制律生成控制量。本发明克服了对象的不确定性缺陷。本发明借助后推设计的思想,设计虚拟控制器和控制器,引入一阶滤波器,用代数运算取代微分运算,克服了后推设计控制器复杂的不足,降低计算复杂度,并保证了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN118519346A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410632077.4
申请日:2024-05-21
Applicant: 扬州大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了具有输入时滞与输入饱和的多智能体系统的跟踪控制方法,包括S1:在具有输入时滞和输入饱和的情况下,对含有不确定参数的多智能体系统设计分布式控制协议;S2:将具有输入时滞和输入饱和且含有不确定参数多智能体系统的跟踪控制问题转化为具有时滞的微分方程解的有界性问题;S3:根据该时滞微分方程的有界性问题构建系统的显性表达式以及实现有界跟踪的可行性条件;S4:根据系统的显性表达式以及有界跟踪可行性条件推导合适的控制增益;本发明通过多个智能体之间的通讯信息建立了分布式跟踪控制器,实现了各类不确定因素影响下的跟踪控制问题。
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公开(公告)号:CN118249624A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410349679.9
申请日:2024-03-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了储能逆变器技术领域内的一种储能逆变器中三电平Buck‑Boost电路双前馈控制系统,包括连接三电平Buck‑Boost电路的调理电路;调理电路连接三电平Buck‑Boost电路,调理电路连接电池电压前馈发生器、母线中点均衡前馈发生器、电压电流双闭环控制器;电压电流双闭环控制器的输出端、电池电压前馈发生器的输出端、母线中点均衡前馈发生器的输出端连接PWM发生器的输入端;PWM发生器的输出端连接驱动电路的输入端;驱动电路控制三电平Buck‑Boost电路中的开关管动作,本发明实现电池充放电系统的稳定控制,实现电池充放电系统的快速动态响应速度,确保储能逆变器中三电平Buck‑Boost电路直流母线两电容的电压均衡,用于储能逆变器系统中,有助现代电网的稳定工作,促进智能电网的发展。
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公开(公告)号:CN115208179A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210863161.8
申请日:2022-07-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了电力电子与电工技术领域的一种单相全桥整流器的恒导通时间电流临界连续控制方法,将单相全桥整流器输出电压的采样信号与给定参考电压共同送入加法器,经加法器后产生的电压误差信号送入电压控制器;电压控制器的输出信号送入恒导通时间CRM发生器,由恒导通时间CRM发生器生成具有等效占空比的高频开关管的脉冲控制信号,本发明具有控制结构简单,响应速度快,易于稳定的性能;可由低成本的数字控制芯片实现算法,性价比高。
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公开(公告)号:CN210350806U
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201921802607.6
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 , 扬州大学 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 储能逆变器中双向AC/DC变换器交流侧的路由继电器电路。本实用新型属于电力电子与电工技术领域;涉及储能逆变器中双向AC/DC变换器交流侧的路由继电器电路。提供了一种减少继电器数量,有利于高功率密度储能逆变器集成的储能逆变器中双向AC/DC变换器交流侧的路由继电器电路。储能逆变器中的双向AC/DC变换器的交流侧连接路由继电器电路;所述继电器电路包括继电器K1、继电器K2和继电器K3;所述储能逆变器中的双向AC/DC变换器的交流侧连接所述继电器K1的两个常开触点的输入端,所述继电器K1的两个常开触点的输出端分为电网支路和后备负载支路,本实用新型所提出的路由继电器及其控制方法,不仅可应用在光伏储能逆变器中,也可以应用在风力发电储能设备中。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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