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公开(公告)号:CN109918797A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910180818.9
申请日:2019-03-11
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了基于多目标实现的整流电路LC参数优化设计方法,整流滤波电路分为整流部分和滤波部分,整流部分是根据二极管的单向导电性将交流电转化为直流电,滤波电路是滤去交流成分保留直流成分,改变电流中交直流的比例,减少输出电压的脉动程度。本发明在现有的二极管或晶闸管整流滤波理论的基础上,分析电容电感值对输出电压值、输出电流的连续情况以及交流侧谐波畸变率、功率因数的影响,找到电容电感参数值与电路输出功率、性能指标要求之间的关系。从而能够更加准确地确定二极管不控整流、晶闸管整流的直流侧倒L型电容电感参数,使整流性能满足直流侧输出电压稳定、直流侧电流连续、交流测的电流谐波畸变率、功率因数更高等多目标实现。
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公开(公告)号:CN109918797B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910180818.9
申请日:2019-03-11
Applicant: 西北农林科技大学 , 国网山东省电力公司日照供电公司
IPC: G06F30/373 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了基于多目标实现的整流电路LC参数优化设计方法,整流滤波电路分为整流部分和滤波部分,整流部分是根据二极管的单向导电性将交流电转化为直流电,滤波电路是滤去交流成分保留直流成分,改变电流中交直流的比例,减少输出电压的脉动程度。本发明在现有的二极管或晶闸管整流滤波理论的基础上,分析电容电感值对输出电压值、输出电流的连续情况以及交流侧谐波畸变率、功率因数的影响,找到电容电感参数值与电路输出功率、性能指标要求之间的关系。从而能够更加准确地确定二极管不控整流、晶闸管整流的直流侧倒L型电容电感参数,使整流性能满足直流侧输出电压稳定、直流侧电流连续、交流测的电流谐波畸变率、功率因数更高等多目标实现。
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公开(公告)号:CN108649610A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810589481.2
申请日:2018-06-08
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种DFIG低电压穿越方法,包括以下步骤:在检测转子侧过电流或直流母线过电压时,首先整定crowbar电阻值可调范围,一方面要使crowbar电阻值足够大,使得转子电流能够迅速衰减且峰值小于RSC电流限制值,另一方面电阻值不能过大,过大的电阻值会导致转子侧电压超过RSC的电压限制值;接着根据Ps、Qs随ψs的变化再次实时整定调节crowbar的电阻值。本发明既保护了励磁变流器和转子绕组,又限制了DFIG从电网吸收的无功功率大小,有效地维护了定子侧电压的稳定性,增强了crowbar电路转子侧励磁电流调节的自适应性,从而显著提高机组的低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN106154033B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201610537794.4
申请日:2016-07-08
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明涉及一种待检测振弦传感器频率检测装置及检测方法。包括:依次连接的倒向电路、待检测振弦传感器、放大滤波电路、整形电路、以及CPU;高压激励电路通过升压电路连接后与CPU相连;CPU通过周期性放电电路后与高压激励电路相连;所述高压激励电路还与倒向电路连接。本发明大大减少了因分布电容等储能元件造成的测频失败率;振弦传感器的信号处理电源与RS485通讯电源及外部供电电源之间是互相隔离的,这样可以减少外界对振弦传感器微弱信号的干扰,提高测量精度。振弦传感器的频率测定后直接以隔离RS485串行通讯总线输出,是数字输出方式,可减少模拟传输方式的误差,并且因其是光电隔离输出,这样提高了模块的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN106154033A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610537794.4
申请日:2016-07-08
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明涉及一种待检测振弦传感器频率检测装置及检测方法。包括:依次连接的倒向电路、待检测振弦传感器、放大滤波电路、整形电路、以及CPU;高压激励电路通过升压电路连接后与CPU相连;CPU通过周期性放电电路后与高压激励电路相连;所述高压激励电路还与倒向电路连接。本发明大大减少了因分布电容等储能元件造成的测频失败率;振弦传感器的信号处理电源与RS485通讯电源及外部供电电源之间是互相隔离的,这样可以减少外界对振弦传感器微弱信号的干扰,提高测量精度。振弦传感器的频率测定后直接以隔离RS485串行通讯总线输出,是数字输出方式,可减少模拟传输方式的误差,并且因其是光电隔离输出,这样提高了模块的抗干扰能力。
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