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公开(公告)号:CN109004669A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810838004.5
申请日:2018-07-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/38 , H02M7/5395
Abstract: 本发明公开了一种基于干扰观测器补偿的三相并网逆变器改进无源控制方法,涉及并网逆变器技术领域,包括:(1)逆变器并网电流和PCC点电压进行采样,并进行abc/dq变换;(2)d轴和q轴指令值计算;(3)电流内环无源控制器对d轴和q轴电流控制;(4)采用干扰观测器得到逆变器输出电压补偿值;(5)PWM驱动脉冲生产。本发明中,利用无源控制理论设计了并网逆变器的电流跟踪控制器,控制器鲁棒性强,动态响应快,设计简单,通过干扰观测器进行输出补偿,有效地抑制了参数摄动、未建模误差及扰动等不确定因素对系统的稳态/动态响应特性的影响,从而提高了控制器鲁棒性。
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公开(公告)号:CN114977195A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210681366.4
申请日:2022-06-16
Abstract: 本发明公开了一种具有电压支撑能力的混合型配电变压器,包括具有特殊磁路结构的单相配电变压器、电力电子变换器PEC、输出滤波器和控制器;所述单相配电变压器的特殊磁路结构为在传统单相配电变压器基础上增设旁柱铁心并附加辅助绕组;所述电力电子变换器PEC经输出滤波器接到辅助绕组上,所述电力电子变换器PEC的直流侧连接有储能装置;所述控制器采集连接单相配电变压器原边绕组和辅助绕组,以接收采集的电压、电流信息;所述控制器控制连接所述电力电子变换器PEC,以实现在供电电压出现暂态或是稳态故障时维持负载电压的稳定。本发明综合了传统变压器和电力电子设备两者的优点,同时规避了两者各自单独应用时存在的问题。
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公开(公告)号:CN111355388B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010053134.5
申请日:2020-01-17
Applicant: 华中科技大学 , 广州智光电气股份有限公司 , 长沙理工大学
IPC: H02M7/00 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种基于两步模型预测控制的MMC桥臂电流控制方法及系统,包括第一步预测和第二步预测,第一步预测包括计算第一预测电流,设计第一步预测的代价函数,求解最优电压增量,得到第一步预测的桥臂电压指令值;第二步预测包括基于第一预测电流和第一步预测的桥臂电压指令值计算第三预测电流,设计第二步预测的代价函数,求解最优电压增量,得到第二步预测的桥臂电压指令值,将其作为桥臂电流控制器的输出。本发明提供的基于两步模型预测控制的MMC桥臂电流控制方法,消除了数字信号处理器固有一拍延时的影响,无需进行控制参数设计,降低了控制器设计的复杂度,在跟踪桥臂电流指令值时,无须分频设计控制器,控制结构简单。
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公开(公告)号:CN109004669B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810838004.5
申请日:2018-07-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/38 , H02M7/5395
Abstract: 本发明公开了一种基于干扰观测器补偿的三相并网逆变器改进无源控制方法,涉及并网逆变器技术领域,包括:(1)逆变器并网电流和PCC点电压进行采样,并进行abc/dq变换;(2)d轴和q轴指令值计算;(3)电流内环无源控制器对d轴和q轴电流控制;(4)采用干扰观测器得到逆变器输出电压补偿值;(5)PWM驱动脉冲生产。本发明中,利用无源控制理论设计了并网逆变器的电流跟踪控制器,控制器鲁棒性强,动态响应快,设计简单,通过干扰观测器进行输出补偿,有效地抑制了参数摄动、未建模误差及扰动等不确定因素对系统的稳态/动态响应特性的影响,从而提高了控制器鲁棒性。
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公开(公告)号:CN108306332A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810129093.6
申请日:2018-02-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种LCL型并网逆变装置及电流跟踪控制方法,该装置包括逆变器、LCL型滤波器、电压采集器、电流采集器、电容电压控制器、第一电感电流控制器、第二电感电流控制器、第一电压坐标变换器、第二电压坐标变换器及电流坐标变换器,第一电感电流控制器根据LCL型并网逆变器并网侧的三相电压、LCL型并网逆变器并网侧的电流及第二电感的电流指令值输出电容电压指令值;电容电压控制器根据电容电压指令值、LCL滤波器中电容的三相电压及第二电感的电流指令值确定第一电感的电流指令值;第一电感电流控制器根据第一电感的电流指令值、LCL滤波器中电容的三相电压及逆变器逆变侧的三相电流确定逆变器的调制电压指令值,实现电流跟踪控制。
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公开(公告)号:CN109361214B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811406738.2
申请日:2018-11-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具备交直流故障穿越的主动型电能路由器,包括:通过高压交流端口与交直流配电网的高压交流配电网相连的高压整流级MMC‑AC/DC变流器,均通过高压直流端口与交直流配电网的高压直流配电网相连的整流级MMC‑AC/DC变流器和变压隔离级MMC‑DC/DC变流器;变压隔离级MMC‑DC/DC变流器的低压直流端口和三相DC/AC变流器的直流侧相连,并由此形成低压直流接口;三相DC/AC变流器的低压交流端口可接入低压交流电网或者单/三相交流负荷。本发明公开的电能路由器高压侧采用具备负电平输出的混合子模块构成,具有交直流故障穿越能力,保证外部交直流电网故障下电能路由器的不间断可靠运行,可进一步提升分布式清洁能源发电渗透率以及供电可靠性。
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公开(公告)号:CN108134393B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810082641.4
申请日:2018-01-29
Applicant: 华中科技大学 , 广州智光电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电能路由技术的区域能源互联配电网系统,以区域电能路由器、变压电能路由器和分支电能路由器为核心节点设备层次组网形成互联集控层、变压分控层、接口扩展层的集中分布相结合的区域能源互联配电网。区域电能路由器通过中压专线接入或馈线接入传统配电网,进行交直流变换形成中压交流、中压直流环网,变压电能路由器通过中压交直流并网接口连接到中压交流、中压直流母线上,具备交直流能量变换与变压能力,低压侧形成按功能划分的交直流接口,通过分支电能路由器拓展低压交直流接口。本发明以电能路由器层次组网接入传统配电网,可进一步提升分布式清洁能源发电渗透率、满足不同用户要求的灵活性以及供电可靠性。
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公开(公告)号:CN110149066A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910404000.0
申请日:2019-05-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的MMC桥臂电流控制方法及系统,方法包括建立MMC上、下桥臂的数学模型,对MMC上、下桥臂的数学模型进行差分离散化得到上、下桥臂电流的开环预测模型,引入反馈校正项,得到上、下桥臂电流的闭环预测模型,设计性能函数,求解k采样时刻上、下桥臂电压最优控制增量,得到k采样时刻上、下桥臂电压的指令值,将指令值输入调制单元中实现桥臂电流的直接控制。系统包括各模型构建模块和模型预测控制模块。本发明提供的基于模型预测控制的MMC桥臂电流控制方法在跟踪桥臂电流指令值时,无须分频设计控制器,减少了控制器的数量,控制结构简单,动态响应快,控制精度高。
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公开(公告)号:CN108134393A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810082641.4
申请日:2018-01-29
Applicant: 华中科技大学 , 广州智光电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电能路由技术的区域能源互联配电网系统,以区域电能路由器、变压电能路由器和分支电能路由器为核心节点设备层次组网形成互联集控层、变压分控层、接口扩展层的集中分布相结合的区域能源互联配电网。区域电能路由器通过中压专线接入或馈线接入传统配电网,进行交直流变换形成中压交流、中压直流环网,变压电能路由器通过中压交直流并网接口连接到中压交流、中压直流母线上,具备交直流能量变换与变压能力,低压侧形成按功能划分的交直流接口,通过分支电能路由器拓展低压交直流接口。本发明以电能路由器层次组网接入传统配电网,可进一步提升分布式清洁能源发电渗透率、满足不同用户要求的灵活性以及供电可靠性。
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公开(公告)号:CN115395809B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211026915.0
申请日:2022-08-25
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 郑州大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M1/32 , H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种MMC自适应相功率均衡控制方法及系统,属于模块化多电平换流器技术领域,包括:基于MMC各相电压调制比实时确定MMC的调制状态,以MMC交流电压过调制为边界,综合MMC各相交流电压处于临界过调制状态下的所能均衡的不平衡功率,对分配系数进行实时更新,从而将各相不平衡功率自适应且合理的分配给零序电压注入和直流环流控制两个控制环节,通过对零序电压注入和直流环流调控两个环节的统一控制,实现了桥臂三相功率的再分配,消除了交流电网不对称对桥臂功率的影响,有效地防止了交流电压出现过调制的问题,能够有效实现相功率的均衡控制,大大提高了MMC运行的可靠性。
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