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公开(公告)号:CN103545808A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310519623.5
申请日:2013-10-30
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 河南大有能源股份有限公司 , 葫芦岛利能科技有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统领域母联开关柔性倒闸装置,特别涉及一种电力系统柔性倒闸匹配装置;包括整流逆变调节装置、控制模块、人机接口和检测装置,所述检测装置实时跟踪和产生与两路母线电压差相反的电压相量,经所述整流逆变装置并入到母联开关两端,实现了零电压无环流合闸操作。本发明特征是基于FACTS(柔性交流输电技术)技术理论,首次应用柔性倒闸操作方法,克服了现有刚性操作技术的不足。优点是为供配电系统母联切换提供一种非刚性、平滑的倒闸操作,保证了母联开关零电位合闸,操作时间短,不影响供电正常运行,有效提高了电力系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114301322B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111669001.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: H02M7/5395 , H02M7/483 , H02M1/12
Abstract: 本发明提供一种七电平MPUC逆变器单元主从式RPWM选择性谐波消除方法,涉及单相逆变器脉宽调制技术领域。该方法以七电平MPUC逆变器中的1个U型单元作为1个基本单元,将逆变器分割为三个基本单元串联的形式,并确定主单元和从单元,针对主从结构分析逆变器总电压谐波与各单元电压谐波间的关系,确定选择性消除谐波的可行性;利用载波层叠策略实现各单元间的协调控制,通过单元主从式载波层叠RPWM选择性谐波消除方法,确定各主从单元的功能,并进一步得出主、从单元对应的载波和调制波;该方法可以实现RPWM选择性谐波消除,并实现消除更低的谐波频率,避免引起电流畸变率增加,以及输出电压中不必要的电平翻转。
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公开(公告)号:CN113241935B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110704463.6
申请日:2021-06-24
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: H02M1/12 , H02M7/5395
Abstract: 本发明提供一种单相逆变器随机PWM选择性谐波消除方法,涉及单相逆变器脉宽调制技术领域。该方法将PWM电压脉冲置于开关周期后侧,从而简化了开关周期Tn+1的计算公式,不再需要计算占空比Dn+1,解决了参数Tn+1与Dn+1相互制约的矛盾;在此基础上,归纳出2种随机PWM选择性谐波消除方法思路,并推导出开关周期、有效随机数k及其对应开关频率极值的通用公式。该方法可以在不加数字滤波器的情况下实现逆变器输出电压频谱整形,具有算法简单、计算量小、易于实现的特点。
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公开(公告)号:CN113541521A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110772198.5
申请日:2021-07-06
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: H02M7/5395 , H02M1/12
Abstract: 本申请提出一种逆变器随机脉宽调制选择性消谐中的滞环随机扩频方法,属于逆变器脉宽调制技术领域,包括:基于逆变器各个周期频率进行求和,得到逆变器开关频率平均值;设定频率滞环上下限;将逆变器开关频率平均值与所述频率滞环上下限进行比较,得到滞环比较结果;根据滞环比较结果,确定平均开关频率误差;根据所述开关频率误差的取值,确定随机数;基于所述随机数以及选择性谐波消除的方法,得到下一时刻采样周期;根据所述下一时刻采样周期,给比较寄存器赋值,生成单相逆变器的PWM驱动信号。本申请可以将开关频率及其整数倍处集中分布的谐波,比较均匀的分布在选定频率范围内并实现随机PWM控制,能够选择性降低特定频率处的谐波。
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公开(公告)号:CN113241935A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110704463.6
申请日:2021-06-24
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: H02M1/12 , H02M7/5395
Abstract: 本发明提供一种单相逆变器随机PWM选择性谐波消除方法,涉及单相逆变器脉宽调制技术领域。该方法将PWM电压脉冲置于开关周期后侧,从而简化了开关周期Tn+1的计算公式,不再需要计算占空比Dn+1,解决了参数Tn+1与Dn+1相互制约的矛盾;在此基础上,归纳出2种随机PWM选择性谐波消除方法思路,并推导出开关周期、有效随机数k及其对应开关频率极值的通用公式。该方法可以在不加数字滤波器的情况下实现逆变器输出电压频谱整形,具有算法简单、计算量小、易于实现的特点。
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公开(公告)号:CN109038586B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201810951868.8
申请日:2018-08-21
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明提供一种基于选择性限流的中压CS‑APF容错控制方法,涉及级联APF容错控制技术领域。该方法利用分阶段的选择性限流方式,当对指令电流限流后,充分利用级联逆变器冗余电压矢量多,且位置经常重合的特性,选择最优的非故障电压矢量尽可能等效的替代故障电压矢量,使CS‑APF的输出电流能在故障状态下较准确的跟踪参考值。本发明在充分利用级联逆变器的冗余电压矢量实现容错控制的同时,利用选择性限流方式解决容错运行状态下逆变器的容量不足问题,改善CS‑APF在容错运行状态下的谐波补偿精度,提高CS‑APF的故障容错能力,降低硬件成本。
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公开(公告)号:CN107749625B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201711233063.1
申请日:2017-11-30
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: H02J3/01 , H02M7/5387
Abstract: 本发明提出一种同步旋转坐标系下的APF滞环SVPWM容错控制方法,当有源电力滤波器的逆变器中某个电力电子器件故障时,将其对应相输出端连接至逆变器直流侧中点;确定在有源电力滤波器故障时的有功电流分量;将三相负载电流变换至基波同步旋转坐标系下的负载电流d轴分量和负载电流q轴分量,得到d轴误差状态参数和q轴误差状态参数;采用滞环SVPWM容错控制方法确定有源电力滤波器输出的电压矢量;根据有源电力滤波器输出的电压矢量确定故障的有源电力滤波器对应的三相四开关逆变器的开关状态,控制逆变器功率开关器件的通断。本发明方法降低了系统参数误差对补偿精度的影响,提高谐波补偿质量,具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN108061832B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201711261914.3
申请日:2017-12-04
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于故障电弧仿真领域,尤其涉及基于神经网络黑箱模型的串联型故障电弧仿真方法,包括以下步骤:1)利用串联型故障电弧实验系统进行串联型故障电弧实验;2)计算在不同实验条件下Mayr‑Schwarz故障电弧数学模型参数τm、α、PS、β;3)计算初始电弧电导的最优值g0u;4)建立预测Mayr‑Schwarz故障电弧数学模型参数和初始电弧电导的最优值的神经网络黑箱模型;5)建立串联型故障电弧的仿真模型,并对故障电弧进行仿真分析。与现有技术相比,本发明可预测不同电路条件下串联型故障电弧数学模型参数,进而建立串联型故障电弧系统仿真模型,为无法进行现场实验条件下对串联型故障电弧进行特征分析及故障诊断开辟了新的思路。
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公开(公告)号:CN109038586A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810951868.8
申请日:2018-08-21
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: H02J3/01
CPC classification number: H02J3/01
Abstract: 本发明提供一种基于选择性限流的中压CS‑APF容错控制方法,涉及级联APF容错控制技术领域。该方法利用分阶段的选择性限流方式,当对指令电流限流后,充分利用级联逆变器冗余电压矢量多,且位置经常重合的特性,选择最优的非故障电压矢量尽可能等效的替代故障电压矢量,使CS‑APF的输出电流能在故障状态下较准确的跟踪参考值。本发明在充分利用级联逆变器的冗余电压矢量实现容错控制的同时,利用选择性限流方式解决容错运行状态下逆变器的容量不足问题,改善CS‑APF在容错运行状态下的谐波补偿精度,提高CS‑APF的故障容错能力,降低硬件成本。
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公开(公告)号:CN103560689A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310527907.9
申请日:2013-10-31
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 河南大有能源股份有限公司 , 葫芦岛利能科技有限公司
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种中压级联STATCOM故障容错控制方法,利用级联逆变器的冗余电压矢量实现容错控制。当级联STATCOM的某些级联单元发生故障时,原控制算法选定的电压矢量可能由于故障而无法正常使用,成为故障矢量。此时利用级联逆变器冗余电压矢量多,且位置经常重合的特性,选择与其作用效果最接近的其它非故障矢量进行替代。从而最大限度的降低故障对系统的影响,提高工作可靠性。与目前常用的N+1冗余方式相比,该方法不需要增加附加的硬件冗余资源,节约成本,并可以推广至任意阶级联STATCOM中去。在N+1冗余方式中,当故障单元数大于冗余单元数时该方法亦可应用。
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