一种三端口变换器的虚拟电感和虚拟电容功率分配方法

    公开(公告)号:CN108173258A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810130001.6

    申请日:2018-02-08

    CPC classification number: H02J1/14 H02J7/345

    Abstract: 一种三端口变换器的虚拟电感和虚拟电容功率分配方法,涉及一种三端口变换器接入直流微电网后的功率分配技术,为了实现混合储能系统通过三端口变换器接入直流微电网后的功率合理分配。本发明是在储能单元中,直流母线电压稳定的同时,利用三端口变换器低压侧实时电流反馈值形成虚拟电感和虚拟电容;虚拟电感与下垂控制结合后,通过恒压控制作为移相控制的一个输入端;虚拟电容与下垂控制结合后,通过恒压控制后,再次与超级电容电压恢复控制相结合作为移相控制的另一个输入端;移相控制的输出端分别作用于三端口变换器中的开关管Q1至开关管Q12,达到混合储能功率的合理分配。有益效果为实现了功率的合理分配。本发明适用于直流混合储能系统。

    一种箝位电路及具有提升升压比并抑制直流母线电压尖峰的Y源逆变器

    公开(公告)号:CN107959432A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711367579.5

    申请日:2017-12-18

    Abstract: 一种箝位电路及具有提升升压比并抑制直流母线电压尖峰的Y源逆变器,涉及逆变器技术领域。本发明是为了解决现有Z源逆变器功率等级受限,且电路利用效率低的问题。二极管D2的阴极同时连接电容C3的一端和电感L0的一端,电容C4的两端分别连接二极管D2的阳极和电感L0的另一端,二极管D2的阳极和电容C3的另一端作为箝位电路的电压输入端,电感L0的另一端和电容C3的另一端作为箝位电路的电压输出端。Y源网络电路的电压输出端连接箝位电路的电压输入端,箝位电路的电压输出端连接逆变桥电路的电压输入端,逆变桥电路用于为负载或电网供电。

    直流微电网中光伏发电单元运行模式无缝切换方法

    公开(公告)号:CN104753057B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510191393.3

    申请日:2015-04-22

    CPC classification number: Y02P80/14

    Abstract: 直流微电网中光伏发电单元运行模式无缝切换方法,属于微电网控制技术领域。本发明是为了避免直流微电网系统中光伏发电单元在最大功率跟踪和下垂控制运行模式间切换时带来的不期望的电压、电流冲击。本发明提出一种基于下垂曲线平移的直流微电网光伏发电单元运行模式无缝切换方法,当光伏发电单元需要工作在最大功率跟踪模式时,通过平移下垂曲线实现光伏发电单元输出功率的改变,最终达到光伏阵列的最大功率点,当光伏发电单元需要工作在下垂模式时,则取消平移量,从而实现不同运行模式间变换器输出电压、电流无冲击的无缝切换。本发明适用于在最大功率跟踪模式和下垂控制模式切换的场合。

    光伏并网逆变器虚拟电抗控制方法

    公开(公告)号:CN104158220A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410431801.3

    申请日:2014-08-28

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 光伏并网逆变器虚拟电抗控制方法,涉及光伏并网逆变器控制技术领域。解决了现有光伏并网逆变器稳定性差的问题。所述方法包括以下步骤:根据实际电网阻抗、逆变器输出阻抗以及逆变器输出阻抗稳定性判据获得虚拟电感量及其等效内阻和虚拟电容量;根据虚拟电感量及其等效内阻,并结合全桥增益获得虚拟电感的等效前馈通路传递函数;根据虚拟电容的电容量,并结合全桥增益、实际滤波电容、滤波电感及其寄生电阻、电流环传递函数和反馈滤波环传递函数获得虚拟电容的等效前馈通路传递函数;将虚拟电感和虚拟电容的等效前馈通路传递函数进行离散化,获得差分方程:将差分方程与电流环的输出量进行叠加。本发明适用于控制光伏并网逆变器。

    新型光伏并网逆变器电压型控制方法

    公开(公告)号:CN104135033A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410421837.3

    申请日:2014-08-25

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 新型光伏并网逆变器电压型控制方法,涉及一种并网逆变器电压型控制方法。为了解决现有电压控制型逆变器并网功率易受电网波动影响,无法直流母线电压稳定的问题。本方法包括如下步骤:步骤一:将闭环反馈控制方法引入到下垂控制中,增加功率环,经拉普拉斯变换后,获得下垂曲线U0的平移量△U0和逆变器额定输出频率f0的平移量△f0,步骤二:将下垂曲线U0的平移量△U0和逆变器额定输出频率f0的平移量△f0分别叠加到新型光伏并网逆变器电压型的并网下垂方程,并简化后获得方程,并将简化后获得方程中的功率环替换为直流母线电压环,完成光伏并网逆变器对直流母线电压的控制。本发明主要应用在并网逆变器上。

    抑制光伏并网逆变器输出直流分量的控制方法

    公开(公告)号:CN101577434B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910072328.3

    申请日:2009-06-19

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 抑制光伏并网逆变器输出直流分量的控制方法,属于逆变并网控制技术领域,本发明是在抑制光伏并网逆变器输出电流直流分量中,解决采用大容量隔直电容系统成本高,采用工频变压器存在体积大、功耗大、价格高的问题而提出的。本发明方法采样并网电流,获取其含有的电流直流分量,分两部分进行抑制,第一部分:将采样误差引起的直流分量以负反馈的形式引入到并网电流给定中,第二部分:获取前一工频周期中每个开关周期调制信号的平均直流分量,并经PI调节后形成脉宽不平衡引起的直流分量,将其以负反馈的形式引入到初步调制信号中。经过上述两部分,最终形成抑制直流分量调制信号,获得用于驱动光伏并网逆变器四个开关管的PWM驱动信号。

    无损缓冲的零电压软开关全桥PWMDC-DC变换器

    公开(公告)号:CN1929272A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200610010390.6

    申请日:2006-08-09

    CPC classification number: Y02B70/1491

    Abstract: 无损缓冲的零电压软开关全桥PWM DC-DC变换器,它涉及零电压软开关(ZVS)全桥PWM DC-DC变换技术领域,它解决了现有的全桥ZVS PWMDC-DC变换器副边整流二极管存在反向电压过冲的问题。本发明的第一绝缘栅型场效应管(Q1)的源极端与第三绝缘栅型场效应管(Q3)的漏极端相连且此相连端(A)与第三电感(LIk)的另一端之间串联有第九电容(Cg),本发明还在高频变压器T的副边增加了一个无损缓冲电路,来减小整流二极管的反向电压过冲。本发明采用零电压技术后变换器效率可达到90%以上,且在没有复杂化的基础上,同时解决了滞后桥臂零电压开关范围窄、占空比丢失严重、输出整流二极管在反向电压过冲等问题。

    基于逆下垂控制的光伏微网系统离/并网控制方法

    公开(公告)号:CN107257140B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201710708619.1

    申请日:2017-08-17

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 基于逆下垂控制的光伏微网系统离/并网控制方法,涉及离/并网切换领域。本发明是为了解决传统下垂控制无法对逆变器输出电流进行直接控制,并网状态下注入电网中的电能质量不可控,并网电流波形无法达到理想状态的问题。离并网状态下均采用统一的电流型控制器,离网恒功率输出模块用来驱动开关管T0,从而使前级变换器输出功率等于后级逆变器输入的功率,离网逆变电压输出模块用来驱动全桥逆变电路,从而稳定直流母线电压并输出正弦交流电压;并网功率最大化输出模块用来驱动开关管T0,从而实现逆变器最大功率的输出,并网电流输出模块用以驱动全桥逆变电路,从而稳定直流母线电压并使输出电流单位功率因数并网。用于逆变器的离并网无缝切换。

    具有抑制耦合电感漏感影响的高升压比Y源逆变器

    公开(公告)号:CN107517016A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710771639.3

    申请日:2017-08-31

    CPC classification number: Y02E10/56 H02M7/44 H02M7/46

    Abstract: 具有抑制耦合电感漏感影响的高升压比Y源逆变器,涉及逆变器技术领域。本发明是为了解决现有Y源逆变器输入电流不连续、启动冲击电流大且耦合电感的漏感导致母线出现电压尖峰的问题。本发明所述的具有抑制耦合电感漏感影响的高升压比Y源逆变器,在电路刚启动时,直流电源Vin通过输入电感Lin和二极管D1向电解电容C1充电。此时输入电流几乎全部流经二极管D1,为电解电容C1充电,三端耦合电感中几乎没有电流,电路中的逆变桥电路中无电流流过。经过数个开关周期后,电解电容C1电压逐渐达到平衡,三端耦合电感中才有电流。本发明的逆变器适用于交流电机驱动、电源、混合动力电动汽车、太阳能电池系统和其它工业中。

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