一种拓扑可变型并网逆变器的控制方法

    公开(公告)号:CN103532417A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310530520.9

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 一种拓扑可变型并网逆变器的控制方法,属于电能变换领域。解决了传统的并网逆变器控制方法中,并网逆变器工作效率低的问题。本发明的拓扑可变型并网逆变器通过增加双向开关,可以根据需要将级联型逆变器切换为两电平逆变器。采集输入侧直流电源电压和电流的大小,根据最大功率点跟踪控制算法获得并网电流幅值的给定值,再通过锁相环模块获得电网的相角,对其求取正弦值后与并网电流幅值相乘后和并网电流的实际值共同输入到并网电流调节器,获得所述逆变器的参考调制波,参考调制波和输入侧的直流电源电压共同输入到脉宽调制模块,进而获得拓扑可变型并网逆变器当前工作模式和各个功率开关的控制信号。本发明主要用于控制拓扑可变型并网逆变器。

    直流微电网中光伏发电系统的比例积分准谐振控制方法

    公开(公告)号:CN103532128A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310533255.X

    申请日:2013-11-01

    CPC classification number: Y02P80/14

    Abstract: 直流微电网中光伏发电系统的比例积分准谐振控制方法,属于电能变换技术领域。本发明为了解决由于直流微电网的直流母线电压周期性波动使光伏发电系统无法持续处于最大功率点,进而造成系统效率低的问题。它的过程为,设定光伏电池电流的给定值,采集光伏电池电流,与其给定值作差后分别输入比例积分控制器和准谐振控制器,比例积分控制器的输出值和准谐振控制器的输出值相加作为光伏发电系统中升压电路的占空比,所述的占空比值经过脉宽调制电路获得所述的升压电路中的功率开关器件的控制信号以实现对光伏电池电流的控制。本发明用于直流微电网中光伏发电系统的控制。

    基于聚甲基共聚物的玻璃态全息存储聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102399343A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110255780.0

    申请日:2011-09-01

    Abstract: 一种基于聚甲基共聚物的玻璃态全息存储聚合物及其制备方法,以P(MMA-co-MAA)共聚物为基底,菲醌(PQ)为光敏剂,SiO2、TiO2或ZrO的纳米粒子为折射率调控成分。制备方法为以偶氮二异丁腈(AIBN)引发甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸共聚产生P(MMA-co-MAA)共聚物,聚合过程中或聚合完成后掺入菲醌(PQ)及SiO2、TiO2或ZrO的纳米粒子,通过温控技术使材料固化后打磨抛光。该方法制备出的材料厚度为0.1-10mm,响应波段为350-550nm,相对于以聚甲基丙烯酸甲酯为基底的仅掺杂PQ的光致聚合物具有更高的响应灵敏度与体积稳定性,适用于短波长的全息存储应用。

    定量测试光折变材料的光致光散射曝光能量密度阈值的方法

    公开(公告)号:CN101788474B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201010108450.4

    申请日:2010-02-10

    Abstract: 定量测试光折变材料的光致光散射曝光能量密度阈值的方法,涉及光折变材料的参数测试领域,解决了尚无可行方案对光折变材料的光致光散射曝光能量密度阈值进行定量测试的问题。该方法的过程为:偏振入射光经衰减后垂直入射至光折变晶体表面,入射光偏振方向平行于光折变晶体c轴,利用功率计接收透射光;保持入射光光功率密度不变,每隔固定时间记录功率计接收的光功率,然后获得透射光光功率密度随时间的变化曲线,进而获得散射光光功率密度随时间的变化曲线及散射比的平方根随时间的变化曲线;利用对散射比的平方根随时间的变化曲线进行拟合,获得散射时间常数τ,再根据公式S=τ×Iin计算并获得所述曝光能量密度阈值。本发明可用于光信息体全息存储领域。

    光网混合供电不间断逆变电源的电能控制方法

    公开(公告)号:CN101826821A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010301375.3

    申请日:2010-02-08

    CPC classification number: Y02E10/563 Y02E10/566

    Abstract: 光网混合供电不间断逆变电源的电能控制方法,属于电力电子领域,本发明为解决现有光网混合供电的不间断电源不能最大限度的利用太阳能的问题。本发明方法在电网正常时,太阳能电池电能控制模块工作于最大功率输出模式,网电能量控制模块采用直流电压恒定控制模式,由充放电控制模块对蓄电池进行充电控制,自动实现电能流出电网还是回馈到电网,以最大化利用太阳能;在电网失电时,由蓄电池和太阳能电池共同为负载供电,太阳能电池电能控制模块根据直流电压值决定处于最大功率输出模式还是处于直流电压恒定控制模式,进而实现长期不间断运行。

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