调频谐振式特高压试验电源的电压与频率控制方法

    公开(公告)号:CN101206242A

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200710192667.6

    申请日:2007-12-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种调频谐振式特高压试验电源的电压与频率控制方法,首先通过分压电容器检测谐振电容电压Uc和谐振电路输入电压U0,并得出相位差Φ,经比例积分锁相控制器调节,输出信号经压控振荡器得到频率为谐振频率w0的正弦信号;当频率稳定在谐振点时,开始进行电压调节,谐振电容电压Uc有效值Uc′与电压设定值Uc*的差值经PI控制器调节后,其输出通过归一化模块处理后得到调制度M,调制度M与压控振荡器输出的频率w0的正弦信号相乘,并经PWM电路得出逆变器开关的控制信号,使其达到设定电压值。本发明所述控制方法具有良好的稳定性、动静态性能以及控制精度,适合调频谐振式特高压试验电源自身电路的特点,具有很强的适应性。

    一种考虑相角跳变的直流输电连续换相失败抑制方法

    公开(公告)号:CN110676867B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910975709.6

    申请日:2019-10-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑相角跳变的直流输电连续换相失败抑制方法,通过实时采集受端交流电网母线电压,利用锁相环实时计算其相位信息;然后将当前时刻的母线电压相位信息与前一个周期的母线电压相位信息做差得到差值,再经过低通滤波环节滤去高频抖动,得到相角跳变量;最后将母线电压相角跳变量送入迟滞比较器,判断是否启动相角补偿器,并将母线电压相角跳变量乘上一个比例系数得到相角跳变补偿量,经限幅后叠加到传统控制系统生成的实际越前触发角上,从而有效地抑制连续换相失败,本发明可广泛应用于特高压直流输电控制系统中。

    一种多端口铁路功率调节器系统及其综合控制方法

    公开(公告)号:CN110729909B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201911000173.2

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提出了一种多端口铁路功率调节器系统及其综合控制方法。多端口铁路功率调节器系统主要由交流级全桥型MMC和中间级串联型ISOP变换器组成。高压交流级由MMC构成,子模块采用全桥模块,MMC的输出端口产生一个较低电压的中压直流,隔离级的DC‑DC变换器主要将MMC的中压直流电转换为低压直流电,同时实现中压侧和低压侧的电气隔离。全桥型的MMC子模块结构可以实现中压直流短路故障时的自阻断功能,有利于小扰动干扰下的新能源并网系统的故障穿越。而隔离级的DC‑DC变换结构则有利于光伏,储能等新能源的直接接入。本发明提出的多端口铁路功率调节器系统拓扑结构具有良好的新能源接口,在进行新能源的消纳时可以大大减少附加电网建设成本。

    一种高压输电线路取电功率变换系统

    公开(公告)号:CN111106754A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN202010031015.X

    申请日:2020-01-13

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高压输电线路取电功率变换系统,所述系统包括单相模块化多电平变换器、高频隔离变压器、单相桥式整流器、三相全桥逆变器、LC滤波器、电流电压采集模块以及控制模块,通过高频隔离变压器进行降压和隔离,保证了系统安全可靠,避免了工频变压器所导致的体积大、设备笨重的问题,提高了整个系统的功率密度;对单相模块化多电平变换器、单相桥式整流器以及三相全桥逆变器输出的精确跟踪和控制,保证了整个系统输出波形的高精度;所述系统,从高压输电线上取电,同时支持交流与直流,交流和直流线路不同时,单相模块化多电平变换器的控制有所区别,而且实现能源的充分利用,节省了成本,避免了资源浪费。

    一种地砖式舞蹈指示系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111028733A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911329592.0

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种地砖式舞蹈指示系统,包括发光式舞台地砖、总线板、控制器和控制终端;所述发光式舞台地砖在总线板上呈矩阵式布置有多个;所述总线板上设有不少于发光式舞台地砖数量的电连接点,电连接点与发光式舞台地砖连接,并且一一对应;所述控制器与每个电连接点连接,并且控制器分别通过每个电连接点控制每个发光式舞台地砖光源的开闭;所述控制终端与控制器连接;所述控制终端用于对控制器下达控制每个发光式舞台地砖光源的开闭以及开闭时间的控制指令。本发明通过发光式舞台地砖在舞蹈不同时段发出相应时段舞台站位的光线指示为舞台跳舞站位进行引导,舞蹈演员在表演时能够快速定位站位。

    一种多端口铁路功率调节器系统及其综合控制方法

    公开(公告)号:CN110729909A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911000173.2

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提出了一种多端口铁路功率调节器系统及其综合控制方法。多端口铁路功率调节器系统主要由交流级全桥型MMC和中间级串联型ISOP变换器组成。高压交流级由MMC构成,子模块采用全桥模块,MMC的输出端口产生一个较低电压的中压直流,隔离级的DC-DC变换器主要将MMC的中压直流电转换为低压直流电,同时实现中压侧和低压侧的电气隔离。全桥型的MMC子模块结构可以实现中压直流短路故障时的自阻断功能,有利于小扰动干扰下的新能源并网系统的故障穿越。而隔离级的DC-DC变换结构则有利于光伏,储能等新能源的直接接入。本发明提出的多端口铁路功率调节器系统拓扑结构具有良好的新能源接口,在进行新能源的消纳时可以大大减少附加电网建设成本。

    电气化高速铁路负序与谐波综合补偿系统的控制方法

    公开(公告)号:CN101635460A

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200910043549.8

    申请日:2009-05-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电气化高速铁路负序与谐波综合补偿系统的控制方法。本发明对两供电臂电流进行负序和谐波综合检测,产生综合补偿电流参考值。根据负序补偿指标,通过计算修改基波有功电流的系数K,调整RPC需转移的有功电流。根据高速铁路上行和下行电力机车运行工况采取相应的控制策略:对连接至有电力机车运行的一供电臂侧的RPC变流器实行电流控制,对连接至没有电力机车运行的另一供电臂侧的RPC变流器实行直流侧电压控制。电流环采用滞环比较控制方法,使变流器输出电流跟踪参考补偿电流,达到负序和谐波补偿的目的;直流侧电压控制为带电流内环的电压反馈控制,使直流侧电压快速稳定。本发明控制方法可靠性强,控制响应速度快,实现简单。

    一种企业配电网综合节能方法

    公开(公告)号:CN101232185A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810030561.0

    申请日:2008-01-30

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E40/30 Y02P80/10 Y02P80/11

    Abstract: 本发明公开了一种企业配电网综合节能方法,企业配电网调度中心通过以网损最小为目标的无功优化调度策略全局协同谐波治理和无功补偿装备,利用最优匹配注入流法求出无功补偿装置的最优投切状态和投切容量,确定无功补偿装备投入时间和地点的选择、无功补偿装置投入容量等,从而减少线路损耗和畸变损耗,实现企业配电网节能。本发明能够促进企业综合节能降耗,降低线路无功潮流,减少线路发热,延长企业配电网线路使用期寿命;减小电机工作电流,延长使用寿命;提高供电质量,保证电压相对稳定等。电流抑制负荷不平衡和闪变;并且实行全局协同优化节能与控制,提高电能总体利用效率,并且能够实现全局优化控制。

    一种基于谐振滤波电路的模块化多电平换流器低频控制方法

    公开(公告)号:CN103929084B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410189491.9

    申请日:2014-05-06

    CPC classification number: H02M1/126 H02M2007/4835

    Abstract: 本发明公开了一种基于谐振滤波电路的模块化多电平换流器低频控制方法,包括换流器谐振滤波电路参数设计和低频控制方法两部分。通过参数设计,使相间等效阻抗同时工作在二倍频并联谐振与高频串联谐振状态,系统低频工况时,在抑制幅值二倍频环流的同时,还能使换流器在较小的高频环流控制电压下产生很高的高频环流。利用电容电压的波动与流经电容的电流频率成反比的原理,通过控制相间的高频环流,使其与输出电压中叠加的高频零序电压相作用,抵消引起电容电压波动的基频电流,以降低子模块电容电压的波动程度。本发明使叠加高频环流与高频零序电压进行子模块电容电压的波动抑制的方法变得实用,有利于系统直流侧电压的稳定。

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