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公开(公告)号:CN109995260A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910163940.5
申请日:2019-03-05
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种基于准Z源三电平逆变器的电网控制方法,包括以下步骤:步骤1:依据准Z源三电平逆变器拓扑结构建立静态工作点时系统的直流状态方程;步骤2:针对直流状态方程添加包含扰动量的状态变量以获取拉氏变换下的准Z源三电平逆变器拓扑结构的小信号动态方程模型;步骤3:通过调整准Z源三电平逆变器拓扑结构相关参数以进行电网相关电压动态控制。与现有技术相比,本发明具有升压能力强、电容电压应力明显降低、控制系统简单明了、实现容易等特点。
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公开(公告)号:CN107612398A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710881512.7
申请日:2017-09-26
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明涉及一种五电平NPC型逆变器无源控制系统及方法,该系统包括:传感器采集单元:实时采集逆变器输出三相电流以及电网三相电压;坐标变换单元:用于将输出三相电流以及电网三相电压对应转换为d、q坐标系中的分量;逆变器输出三相电流给定单元:用于给定逆变器输出三相电流在d、q轴上的分量的参考值;无源控制器:该控制器连接坐标变换单元和逆变器输出三相电流给定单元并输出SPWM调制信号;SPWM调制单元:该单元根据无源控制器输出的SPWM调制信号进行SPWM调制并输出五电平NPC型逆变器中开关器件PWM脉冲信号。与现有技术相比,本发明提高了系统的动、静态稳定性,降低了逆变器输出电流谐波。
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公开(公告)号:CN107612395A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710881537.7
申请日:2017-09-26
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M7/483 , H02M7/487 , H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种新型双准Z源五电平逆变器,包括二极管钳位式五电平逆变器,二极管钳位式五电平逆变器包括三相,每相桥臂由上到下依次设有8个开关管,第一开关管源极和第五开关管源极之间连接有第一钳位支路,第二开关管源极和第六开关管源极之间连接有第二钳位支路,第三开关管源极和第器开关管源极之间连接有第三钳位支路,第一钳位支路和第二钳位支路和第三钳位支路均包括2个钳位二极管,该逆变器直流侧连接一个双准Z源网络,双准Z源网络为对称结构,其中心点O分别连接至二极管钳位式五电平逆变器三相对应的第二钳位支路的2个钳位二极管的连接点。与现有技术相比,本发明能够提升Z源网络的升压能力,降低电感启动电流。
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公开(公告)号:CN109473954A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811198174.8
申请日:2018-10-15
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种新型微网故障的保护方法,包括如下步骤:步骤1:在一定的采样频率下,获取两相邻母线上电压和电流,每隔10个点截取,获得最终数据的电压和电流,并进行归一化处理;步骤2:根据L-M优化算法,拟合出两母线上电压和电流之间椭圆关系的参数;步骤3:计算两母线的特征余弦;步骤4:求取两母线的特征方向;步骤5:计算各母线上特征方向的差分值;步骤6:根据差分的方向,可构造出保护判据为:若差分的方向大于零,则判定两相邻母线之间区段为故障区段;否则,则可判定两相邻母线之间区段为健全区段。与现有技术相比,本发明能够保证保护装置的选择性、简化阈值整定以及减少计算数据量。
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公开(公告)号:CN109375011A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811198142.8
申请日:2018-10-15
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种新型微网故障的检测方法,基于dq变换,会出现2种扰动状态:正常扰动状态:包括并离网切换、负荷投切、等暂态扰动,但频率位置固定;故障扰动状态:由短路故障引起的暂态扰动,它会改变微网系统架构在小波包变换为信号提供了更加精细的分解方法,它将小波变换没有细分的高频部分再分解,能由信号的特征自动选择与信号频谱相匹配的频带,从而提高了时-频分辨率,它能对含有大量中、高频信息的信号进行更好的时频局部化分析。与现有技术相比,本发明具有能够正确区分正常运行状态、正常扰动状态和强、弱故障扰动状态,尤其解决了目前故障检测方法不能区分正常扰动状态与弱故障状态问题等优点。
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公开(公告)号:CN107742989A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711104332.4
申请日:2017-11-10
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种基于滑模控制的新型双准Z源五电平逆变器并网控制方法,包括以下步骤:S1:模型构建:根据新型双准Z源NPC型五电平逆变器的拓扑结构,建立新型双准Z源网络的平均状态模型;S2:实际状态模型获取:采用小信号扰动法对新型双准Z源网络的平均状态模型添加扰动变量,获取实际新型双准Z源网络状态模型;S3:滑模面获取:选取状态变量并代入实际新型双准Z源网络状态模型,确定滑模面;S4:电压、电流控制:根据滑模面确定直通占空比,构建滑模控制器;将滑模控制器与新型双准Z源五电平逆变器连接,结合SPWM调制算法,对新型双准Z源NPC型五电平逆变器进行电压、电流控制。与现有技术相比,本发明具有稳定性强、电流谐波低等优点。
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公开(公告)号:CN109473954B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201811198174.8
申请日:2018-10-15
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种微网故障的保护方法,包括如下步骤:步骤1:在一定的采样频率下,获取两相邻母线上电压和电流,每隔10个点截取,获得最终数据的电压和电流,并进行归一化处理;步骤2:根据L‑M优化算法,拟合出两母线上电压和电流之间椭圆关系的参数;步骤3:计算两母线的特征余弦;步骤4:求取两母线的特征方向;步骤5:计算各母线上特征方向的差分值;步骤6:根据差分的方向,可构造出保护判据为:若差分的方向大于零,则判定两相邻母线之间区段为故障区段;否则,则可判定两相邻母线之间区段为健全区段。与现有技术相比,本发明能够保证保护装置的选择性、简化阈值整定以及减少计算数据量。
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公开(公告)号:CN107528478B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710880583.5
申请日:2017-09-26
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M5/293
Abstract: 本发明涉及一种基于三电平直接矩阵变换器的SVPWAM调制方法,调制方法包括如下步骤:(1)确定三电平直接矩阵变换器期望的输入相电流空间矢量和输出相电压空间矢量;(2)将三电平直接矩阵变换器虚拟为包括虚拟整流级和虚拟逆变级的串联电路模型;(3)对虚拟整流级采用SVPWAM调制确定虚拟整流级各开关管的开关信号;(4)对虚拟逆变级采用SVPWM调制确定虚拟逆变级各开关管的开关信号;(5)将虚拟整流级各开关管的开关信号以及虚拟逆变级各开关管的开关信号转换为三电平直接矩阵变换器各双向开关的开关信号。与现有技术相比,本发明能最大程度减少开关次数,降低开关损耗,同时也能降低输入电流的谐波含量,提高电网质量。
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公开(公告)号:CN110176770A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910496719.1
申请日:2019-06-10
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种电网电压不平衡时MMC型有源电力滤波器的控制方法,采用正负序分离的dq电流检测法,灵活的选择所需补偿的电流分量;分析研究MMC-SAPF在电网非理想条件下Lyapunov数学模型,设计相应的能量函数和控制器;设计分析最优控制增益范围,能将被控量收敛至期望值;采用适用于电网电压不平衡条件下的SAPF环流抑制、平均电容电压控制、电容电压均衡控制策略,提高MMC-SAPF的整体性动态性能。本发明方法在负荷不平衡状态、电网电压跌落状态、负荷切换状态情况下,维持SAPF直流电压稳定、子模块电容电压平衡、抑制环流。本发明方法具有理论先进、动态响应快、补偿方式灵活、适用于多种电网电压不平衡状态等优点。
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公开(公告)号:CN109687746A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811590221.3
申请日:2018-12-25
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M7/483 , H02M7/5395 , H02J3/38
CPC classification number: H02M7/483 , H02J3/38 , H02M7/5395
Abstract: 本发明涉及一种新型准Z源三电平逆变器及其恒功率并网控制系统,新型准Z源三电平逆变器的结构在相同的直通占空比和直流输入电压的情况下,可以获得更高的电压输出,适用于高电压、大功率的场合;与传统Z源逆变器相比,加入的开关电感单元,由于采用非对称结构,电容极性与电源极性相同。在获得高电压输出的同时,降低Z源电容电压应力,保护了Z源网络拓扑,缩小了电容体积,节约了成本;将两电平思想扩展到三电平中,降低了开关器件电压应力,输出的波形正弦度更高,滤波器采用LCL型,采用注入无源阻尼的方法,抑制了谐振峰值。并网时谐波畸变率更低,并网效果优良;采用简化恒功率控制并网控制策略,使得逆变器输出功率可以调节可控。
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