基于有源虚拟电感的多次低频电流纹波抑制方法

    公开(公告)号:CN112838577B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011426249.0

    申请日:2020-12-07

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 林智乐

    Abstract: 本发明公开了一种基于有源虚拟电感的多次低频电流纹波抑制方法,该方法具有可热插拔,控制简洁,可靠性高,所需传感器少等优势。纹波抑制支路由有源虚拟电感Lvri与电容Creal串联构成,并联在直流母线端。有源虚拟电感Lvri的由一对互补导通的开关管Sa与Sb,一个电感Lr和一个电容Cr构成。该多次低频纹波抑制方法在直流母线端吸收低频电流纹波,使脉动能量在直流母线与该拓扑结构间传递,对负载影响少。该方法可以同时应对单次或多次低频电流谐波,泛用性强。同时,该拓扑结构在电路运行过程中具有良好的低频纹波抑制效果和较快的响应速度。本发明可用较小感值的电感与较小容值电容实现较好的纹波抑制效果,增加了系统的功率密度,提高了电源效率,延长了电源使用寿命,使电路稳定性增强。

    基于改进的MOEA/D的主动配电网日前高维目标优化调度方法

    公开(公告)号:CN110956324B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201911197696.0

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于改进的MOEA/D的主动配电网日前高维目标优化调度方法,具体包括:以含风机、光伏、燃气轮机、储能系统、主动负荷、电容器组的主动配电网为研究对象,建立以主动配电网运行总成本最小、系统有功网络损耗最小、电压偏移程度最小以及可再生能源的总出力削减率最小作为目标函数的日前高维目标优化调度模型;采用改进的MOEA/D求解主动配电网日前高维目标优化调度模型。本发明结合MOEA/D‑GRA和MOEA/D‑AGR算法,提出了IMOEA/D算法对计算资源分配策略进行改进以更好的平衡算法的收敛性和多样性;通过改进的IEEE 33‑bus系统验证了所建立的模型及算法在求解主动配电网日前高维目标优化调度问题的有效性。

    基于磁通相消的同步整流占空比丢失补偿方法与变换器

    公开(公告)号:CN111416520B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010116158.0

    申请日:2020-02-25

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 陈嘉哲

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁通相消的同步整流占空比丢失补偿方法与具备占空比丢失补偿的LLC谐振变换器,利用磁通相消原理,在同步整流控制器的电压检测环路中引入互感,并产生特定的感应电动势,抵消检测环路中由于寄生电感或寄生互感产生的误差电压,最终解决了LLC变换器中副边同步整流电路中的同步整流管提前关断的问题,提高了变换器效率。与其他的补偿方法相比,本发明在实施上仅需要在检测环路中串入一个线圈或一匝导线,甚至无需调整PCB结构,只需要PCB上印制导线,即可以改善同步整流电路存在占空比丢失问题,进而本发明所述的LLC谐振变换器具有所需器件数量少,易于实施,适用于多种型号同步整流控制器等优点。

    一种通过控制实现直流电源二次纹波电流抑制的方法

    公开(公告)号:CN113489293A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110744743.X

    申请日:2021-07-01

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 周鸿彦

    Abstract: 本发明提出了一种通过控制实现直流电源二次纹波电流抑制的方法。本控制方法适用于含有LC或者类LC结构的DC‑DC电路与逆变电路组成的级联系统。传统的纹波抑制方法需要在DC‑DC电路与逆变电路中间加入纹波抑制电路来抑制二次电流纹波。但是二次纹波抑制电路的加入会产生系统成本增加、控制复杂、系统功率密度降低、系统之间不稳定等问题。本方发明提出的二次电流纹波抑制的控制方法通过采集电感电流与输出电压,形成反馈控制,实现二次纹波电流的抑制,不需要额外添加二次纹波抑制电路,降低了系统的成本,简化了系统的设计并提高了系统的功率密度。

    一种用于多次低频电流纹波抑制的电信号零点检测方法

    公开(公告)号:CN113049872A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110144122.8

    申请日:2021-02-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于多次低频电流纹波抑制的电信号零点检测方法,该零点检测方法在多次低频电流纹波抑制中用于定位电容电压调制波中的特定电位点,该特定电位点的定位精确程度能够直接影响多次低频电流纹波抑制的效果;该方法可检测出一个工作周期内出现的单个或多个零点,且规避了传统零点检测方法中阈值过大引发的问题。本发明可用较少的运算资源实现较好的零点定位效果,加快了响应速度,提高了零点定位精确度,提升了运行效率。

    基于模型-数据混合驱动的主动配电网短期可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN112701679A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011504919.6

    申请日:2020-12-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于模型‑数据混合驱动的主动配电网短期可靠性评估方法,其可包括以下步骤:S1.搭建主动配电网的节点网络结构及各个元件的模型,通过非序贯蒙特卡洛模拟法来获取主动配电网每一时刻的状态;S2.针对不同故障状态对网络进行潮流计算,根据潮流计算的结果来确定主动电源与柔性负荷的调整方法;S3.确定主动配电网短期可靠性评估方案,从主动配电网可靠性评估指标体系的选取原则和方法出发,确定各指标值,最终确定综合指标;S4.选取适当的神经网络模型,将模型驱动生成的数据集作为输入,综合指标作为输出,对神经网络参数进行训练,训练好的神经网络即可实现主动配电网可靠性评估。

    利用三次谐波实现软开关的低电压应力无线能量发射装置

    公开(公告)号:CN110445262B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910721399.5

    申请日:2019-08-06

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 郭栋

    Abstract: 本发明公开了一种利用三次谐波实现软开关的低电压应力无线能量发射装置,包括电源VDD、扼流电感LC、开关管S、并联电容CS、谐振电容C0和发射线圈L0,扼流电感LC、开关管S串联连接在电源VDD的两端之间,且扼流电感LC位于电源VDD的正极与开关管S之间;并联电容CS与开关管S并联连接;谐振电容C0和发射线圈L0串联在一起,并与开关管S并联连接;还包括箝位电路和三次谐波回路,箝位电路包括箝位电容CC和辅助开关管Sa,二者串联在一起,并与扼流电感LC并联连接;三次谐波回路包括电感L3和电容C3,电感L3和电容C3串联在一起,并与开关管S并联连接。本发明解决了现有的降低E类逆变器电压应力的方案中,发射端感抗会影响传输距离与效率的问题。

    基于有源负电容的等效零阻抗抑制二次纹波电流的方法

    公开(公告)号:CN112202322A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010837680.8

    申请日:2020-08-19

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 林智乐

    Abstract: 本发明公开了一种基于有源负电容的等效零阻抗抑制二次电流纹波的方法,应用在等效零阻抗电路,所述等效零阻抗电路包括串联的电容C和有源负电容Crvi,连接在逆变电路的直流侧;有源负电容Crvi包括一对互补导通的开关管Sa与Sa、一个电感Lr和一个电容Cr。所述二次纹波抑制方法在逆变器直流侧吸收二次电流纹波,使二次脉动能量在逆变器直流侧与等效零阻抗电路间传递,对交流侧影响少,且等效零阻抗电路可以应对不同频率的电流谐波,泛用性强。同时,等效零阻抗电路在运行过程中具有良好的二次纹波抑制效果和较快的动态响应。本发明能够提升系统的功率密度,延长电源使用寿命,使电路稳定性增强。

    一种动态电压恢复器及其智能控制方法

    公开(公告)号:CN106208084B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610552978.8

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种动态电压恢复器及其智能控制方法,涉及电力系统及电力电子。单相补偿时,a相、b相、c相补偿器均由一个Quasi‑Z‑Source AC‑AC变换器和一个隔离变压器组成;双相补偿时,a相、b相、c相补偿器均由Quasi‑Z‑Source AC‑AC变换器1、Quasi‑Z‑Source AC‑AC变换器2和隔离变压器1、隔离变压器2组成;三相补偿时,a相、b相、c相补偿器都由Quasi‑Z‑Source AC‑AC变换器1、Quasi‑Z‑Source AC‑AC变换器2、Quasi‑Z‑Source AC‑AC变换器3和隔离变压器1、隔离变压器2、隔离变压器3组成。

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