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公开(公告)号:CN107896069A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711420886.5
申请日:2017-12-25
Applicant: 三峡大学
IPC: H02M7/217
Abstract: 一种新型单相混合三电平整流器,包括单相不可控二极管整流桥、滤波器、单相VIENNA型整流桥、电压电流采样电路、信号调理电路。采用上述的结构,再加上采用单周期控制的算法,控制方法简单,结构简单,只需要采集输出电压和输入电流。使得系统具有很强的鲁棒性、高功率密度、高功率因数、输出电压稳定、系统可靠性高。本发明与传统的单相整流器相比,可大大提高电路的转换效率,应用范围广,并且采用三电平结构可大大降低功率开关管的电压应力,可节约大量的物力财力。
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公开(公告)号:CN106549400A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611134081.X
申请日:2016-12-10
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: H02J3/1842 , H02J2003/007
Abstract: 一种基于电压预测控制的配电网静止同步补偿器的控制方法。该方法首先建立DSTATCOM的单相等效电路,然后采用一阶向前差分法得出三相abc静止坐标系下的离散模型;然后利用二阶拉格朗日插值法来计算(k+2)时刻电流参考值及电网电压采样值,通过预测参考电流及周期平均误差得到下一拍输出电流;最后通过对上述三个量的预测得到下一拍预测参考电压矢量。该控制方法省去控制算法中的dp旋转坐标变换,减少控制器的计算量,并且具有较为准确的预测电压控制信号,从而简化了控制系统的设计过程,同时能够消控制延时引起的补偿误差量。
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公开(公告)号:CN110071640A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910258208.6
申请日:2019-04-01
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种三倍流整流LLC三相全桥直流变换器,包括依次连接的可控开关网络、LLC谐振网络、变压器组、整流滤波网络;可控开关网络包括多个桥臂,每个桥臂包括串联的两个开关管,每个开关管的漏极、源极分别并联有缓冲电容;LLC谐振网络包括多个LLC谐振变换器;变压器组包括多个变压器;整流滤波网络采用倍流整流电路,倍流整流电路使用开关管代替二极管进行整流。本发明的LLC谐振变换器使得变压器原边侧可控开关网络开关管的零电压导通,变压器副边侧整流管的零电流关断,减小了损耗,提高了工作效率,电路中开关器件的电压应力大幅降低,可选择的范围较广;与现有的全波整流电路相比,本发明采用的三倍流整流拓扑中变压器不含有中心抽头,节省成本。
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公开(公告)号:CN107317490B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710532244.8
申请日:2017-07-03
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于三相Vienna整流器的无差拍预测直接功率控制方法,首先根据Vienna整流器的工作原理及坐标变换技术建立两相静止αβ坐标系下的数学模型;然后并在三相电路瞬时有功和无功功率原理的基础上,详细推导了无差拍预测直接功率模型,并结合拉格朗日线性插值法对第k+2时刻有功功率进行估算,计算出αβ坐标系下的控制电压矢量。最后,利用内嵌中位点电压平衡功能的空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)对整流器开关器件控制。本发明控制方法尽可能的消除控制延时所带来的误差,改善控制延时对功率控制的影响,有效减小输入电流谐波失真,消除电流畸变。
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公开(公告)号:CN107896069B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201711420886.5
申请日:2017-12-25
Applicant: 三峡大学
IPC: H02M7/217
Abstract: 一种新型单相混合三电平整流器,包括单相不可控二极管整流桥、滤波器、单相VIENNA型整流桥、电压电流采样电路、信号调理电路。采用上述的结构,再加上采用单周期控制的算法,控制方法简单,结构简单,只需要采集输出电压和输入电流。使得系统具有很强的鲁棒性、高功率密度、高功率因数、输出电压稳定、系统可靠性高。本发明与传统的单相整流器相比,可大大提高电路的转换效率,应用范围广,并且采用三电平结构可大大降低功率开关管的电压应力,可节约大量的物力财力。
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公开(公告)号:CN108777549A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810646043.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,根据基尔霍夫定律及三相Vienna整流器的拓扑结构推导三相整流器电路方程;分别采集直流侧上下电容的电压Uc1和Uc2,交流侧电流ia,ib,ic以及电压Ua,Ub,Uc,将采集到的直流侧上下电容电压Uc1、Uc2相加得到总电压Udc,并将Udc与直流侧电压参考值Udcref的差值通过滑模控制器得到电流参考值idref,带入iqref=0,再经过2s/2r变换得到iα和iβ,将交流侧电流经过3s/2r变换得到电流实际值iαref和iβref,然后将iαref和iα、iβref和iβ作差再通过比例谐振控制得到usα和usβ,通过电压Ua,Ub,Uc得到锁相环的角度θ;将usα,usβ以及直流侧电压udc,交流侧电流ia,ib,ic以及中点电压信号一起导入到控制器中,最终得到Vienna整流器开关通断信号。本发明提高Vienna整流器鲁棒性和动态性能,提高Vienna整流器反应速度,减小直流侧电压波动,同时具有更好的抗负载扰动能力。
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公开(公告)号:CN106549400B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611134081.X
申请日:2016-12-10
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/18
Abstract: 一种基于电压预测控制的配电网静止同步补偿器的控制方法。该方法首先建立DSTATCOM的单相等效电路,然后采用一阶向前差分法得出三相abc静止坐标系下的离散模型;然后利用二阶拉格朗日插值法来计算(k+2)时刻电流参考值及电网电压采样值,通过预测参考电流及周期平均误差得到下一拍输出电流;最后通过对上述三个量的预测得到下一拍预测参考电压矢量。该控制方法省去控制算法中的dp旋转坐标变换,减少控制器的计算量,并且具有较为准确的预测电压控制信号,从而简化了控制系统的设计过程,同时能够消控制延时引起的补偿误差量。
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公开(公告)号:CN107317490A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710532244.8
申请日:2017-07-03
Applicant: 三峡大学
CPC classification number: H02M7/2173 , H02J3/01
Abstract: 一种基于三相Vienna整流器的无差拍预测直接功率控制方法,首先根据Vienna整流器的工作原理及坐标变换技术建立两相静止αβ坐标系下的数学模型;然后并在三相电路瞬时有功和无功功率原理的基础上,详细推导了无差拍预测直接功率模型,并结合拉格朗日线性插值法对第k+2时刻有功功率进行估算,计算出αβ坐标系下的控制电压矢量。最后,利用内嵌中位点电压平衡功能的空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)对整流器开关器件控制。本发明控制方法尽可能的消除控制延时所带来的误差,改善控制延时对功率控制的影响,有效减小输入电流谐波失真,消除电流畸变。
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公开(公告)号:CN106549399A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611134063.1
申请日:2016-12-10
Applicant: 三峡大学
CPC classification number: H02J3/1842 , H02J3/01 , H02J2003/007
Abstract: 一种基于滑模PI复合控制算法的并联APF直流侧电压控制方法。该方法首先采用同步旋转坐标变换,建立dq坐标系的低阶系统模型;然后根据滑模面选取原则确定直流侧电压的滑模切换函数;最后根据滑模面的切换函数设计PI控制器的控制参数输出函数。该控制方法提高直流侧电压的稳态性能和响应速度,同时有效减小电压波动;基于滑模PI复合控制算法的并联APF控制系统具有良好的鲁棒性能和动态性能。本发明一种滑模PI复合控制算法的并联APF直流侧电压控制方法,通过滑模控制器来确定PI控制器参数,提高负载突变和参考电压跳变时的稳态精度和响应速度,降低直流侧功率损耗以保证并联有源滤波器的补偿能力。
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公开(公告)号:CN208143107U
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201721836198.2
申请日:2017-12-25
Applicant: 三峡大学
IPC: H02M7/217
Abstract: 一种新型单相混合三电平整流器,包括单相不可控二极管整流桥、滤波器、单相VIENNA型整流桥、电压电流采样电路、信号调理电路。采用上述的结构,再加上采用单周期控制的算法,控制方法简单,结构简单,只需要采集输出电压和输入电流。使得系统具有很强的鲁棒性、高功率密度、高功率因数、输出电压稳定、系统可靠性高。本实用新型与传统的单相整流器相比,可大大提高电路的转换效率,应用范围广,并且采用三电平结构可大大降低功率开关管的电压应力,可节约大量的物力财力。
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