应用于并网逆变器的新型有限控制集模型预测控制方法

    公开(公告)号:CN113992043A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111297594.3

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种应用于并网逆变器的新型有限控制集模型预测控制方法,包括:根据系统运行状态,选择当前时刻的逆变器输出电压候选矢量;根据所选出的逆变器输出电压候选矢量,筛选出最优输出电压矢量,并将所述最优输出电压矢量于下个周期内激活;将获得的最优输出电压矢量对应的开关序列存储到存储器中,并以工频周期为周期对存储的数据进行更新和迭代。应用本发明实施例,在不提高采样频率和不损坏电能质量的前提下,可以从根本上减少候选矢量的数量,降低算法的计算复杂度,大大减少并网逆变器控制算法的计算时间,提高了工作效率。

    混合型并网逆变器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107947615A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711275704.X

    申请日:2017-12-06

    CPC classification number: H02M7/537

    Abstract: 本发明涉及一种混合型并网逆变器,包含:逆变电路、检测电路和控制电路;所述逆变电路至少包括:第一开关管、第一电感、第二二极管、第三开关管、第四开关管、第三二极管、第二电感、第一二极管、第二开关管和滤波电容;所述控制电路用于根据检测的直流电压和电网电压发送开关控制信号给所述第一开关管至第四开关管的受控端,以控制所述逆变电路工作在降压、升压和反激的工作模式。本发明开关器件较少,开关损耗可以很小,不存在共模漏电流问题且能够实现升降压。

    一种基于耦合电感的两端口型AC/DC变流器

    公开(公告)号:CN107769592A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711277567.3

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于耦合电感的两端口型AC/DC变流器,属于电力电子领域。所述基于耦合电感的两端口型AC/DC变流器主要包括:第一变流电路、第二变流电路、滤波电容、控制电路和检测电路;第一变流电路包括第二功率开关、第一电感和第一二极管;第二变流电路包括第三功率开关、第二电感、第一功率开关、第四二极管、第二二极管、第三二极管和平波电容。控制电路根据检测电路采集的直流电压以及电网交流电源的电网电压控制第一至第三功率开关的开和关。根据本发明,交流侧和直流侧之间采用联合接地结构,且仅需三个功率开关,具有转换效率高、成本低、直流侧稳压电容小、输出直流电压稳定、实用性强等优势。

    一种用于复杂海况的宽功率复合波浪发电系统

    公开(公告)号:CN112196721B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011080236.2

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于复杂海况的宽功率复合波浪发电系统,包括发电系统、液压缸和储能器,发电系统包括直线传动杆和发电装置,直线传动杆的下端连接波浪能捕获装置,直线传动杆通过发电装置将波浪能转化为电能,直线传动杆的上端穿过液压缸底部的通孔后伸展至液压缸内部,液压缸内固定有活塞限位器,液压缸内设有液压活塞,活塞限位器的中部开设有通槽,储能器通过管路与液压缸顶部的通孔相连通。本发明的宽功率复合波浪发电系统在波浪能低功率范围内,波浪能通过发电系统直接转换为电能;在高功率海况时,一部分波浪能将存储于储能器中,并在随后进行释放,储能器中存储的能量通过发电系统转换为电能,有效提高了波浪能的利用率。

    一种波浪发电装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111271214B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010099584.8

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明提出波浪发电装置,包括:支架,固定于浮子舱室内;电机台,设置在支架内,并相对于支架直线运动;磁力丝杠定子杆,穿过电机台,两端固定在支架上;磁力丝杠动子筒,通过旋转结构与电机台连接,并同心套接在磁力丝杠定子杆外;发电机,与磁力丝杠动子筒连接。本发明提供的波浪发电装置,将传统的磁力丝杠动子与定子功能整合到了定子上,增大了有效行程。本发明提供的波浪发电装置对换了相对运动的运动对象,将行程变为了整根定子杆,使得在一定长度内的磁力丝杠能够稳定运行更长距离;磁力丝杠使用磁力传动,在受到冲击时不会发生物理碰撞,使得传动系统本身不易产生损坏,这对维护过程较为复杂的海上系统有很大的帮助。

    一种永磁体式磁力丝杆
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111277074B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010105745.X

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明提出永磁体式磁力丝杆,包括:转子,为圆筒结构,包括转子铁芯;转子铁轭,设置在转子内表面,转子铁轭的螺旋匝之间设置有空隙;转子永磁体,固定在转子铁轭的螺旋匝之间的空隙内,转子永磁体由螺旋形分段永磁体拼接而成;动子,为圆柱结构,套设于转子内同轴放置,并与转子之间设有空隙,包括:动子铁芯;动子铁轭,动子铁轭设置在动子外表面,动子铁轭的螺旋匝之间设置有空隙;动子永磁体,固定在动子铁轭的螺旋匝之间的空隙内,由螺旋形分段永磁体拼接而成。本发明提供的永磁体式磁力丝杆,减少了磁性材料的用量,采用铁轭和永磁体交错的设计使得磁力丝杆的加工和安装更简洁高效,简化了永磁体的安装流程,增强了永磁体的稳定性。

    一种LCL并网逆变器的滑模控制方法

    公开(公告)号:CN112531778A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011415123.3

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种LCL并网逆变器的滑模控制方法,包括:步骤1、根据LCL并网逆变器的电路拓扑结构,在两相静止坐标系αβ轴下建立模型,确定所述LCL并网逆变器的系统矩阵A,输入矩阵B及输出矩阵C;步骤2、将系统矩阵A、输入矩阵B离散化,得到离散矩阵Ad、Bd;步骤3、将离散矩阵Ad,离散矩阵Bd及输出矩阵C带入卡尔曼滤波器,得到状态变量估计值集;步骤4、将步骤3得到的状态变量估计值集进行处理得到电网电压观测值、逆变器侧电感电流观测值和旁路电容电压观测值进行前馈;本发明公开的一种LCL并网逆变器的滑模控制方法能够有效抑制谐波,保证并网电流以较低的谐波失真进行并网,提高了并网电流的质量。

    一种多并联逆变器系统中内部不稳定逆变器的识别方法

    公开(公告)号:CN112271750A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011092182.1

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明提供一种多并联逆变器系统中内部不稳定逆变器的识别方法,包括步骤:步骤101:在多并联逆变器系统中,计算每一个逆变器所对应的滤波器电容电压i的高频谐波部分的第一有效值,以及计算系统公共耦合点PCC的电压的高频谐波部分的第二有效值;步骤102:判断第一有效值、第二有效值是否均符合谐波电压限制的标准,如果是则表示多并联逆变器系统运行正常,识别过程结束;步骤103:如果否,计算每一个第一有效值与第二有效值的差值,并将差值中的最大值所对应的逆变器作为运行不稳定的逆变器;步骤104:在多并联逆变器系统中去掉运行不稳定的逆变器,并返回步骤101执行。旨在从系统中及时识别出运行不稳定的逆变器,提高系统的稳定性。

    一种具有有源功率解耦功能的非隔离并网逆变器

    公开(公告)号:CN112260567A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011147303.8

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有有源功率解耦功能的非隔离并网逆变器,包括:第一电感、第二功率开关、第一功率开关、第一二极管、第二二极管、第一解耦电容、第二电感、第四功率开关、第三功率开关、第三二极管、第四二极管、第二解耦电容、第一直流电源、第二直流电源、滤波电容、第三电感、检测电路、控制电路;所述检测电路用于检测第一电感电流、第二电感电流、电网交流电压、入网电流,并反馈给所述控制电路,所述控制电路将所述检测电路的反馈信号转换成驱动信号并发送给所述第一至第四功率开关。本发明提供的一种具有有源功率解耦功能的非隔离并网逆变器结构简单,实现了纹波功率的解耦,并避免了大容量输入滤波器的使用,体积小,成本低,效率高。

    一种永磁体式磁力丝杆
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111277074A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010105745.X

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明提出永磁体式磁力丝杆,包括:转子,为圆筒结构,包括转子铁芯;转子铁轭,设置在转子内表面,转子铁轭的螺旋匝之间设置有空隙;转子永磁体,固定在转子铁轭的螺旋匝之间的空隙内,转子永磁体由螺旋形分段永磁体拼接而成;动子,为圆柱结构,套设于转子内同轴放置,并与转子之间设有空隙,包括:动子铁芯;动子铁轭,动子铁轭设置在动子外表面,动子铁轭的螺旋匝之间设置有空隙;动子永磁体,固定在动子铁轭的螺旋匝之间的空隙内,由螺旋形分段永磁体拼接而成。本发明提供的永磁体式磁力丝杆,减少了磁性材料的用量,采用铁轭和永磁体交错的设计使得磁力丝杆的加工和安装更简洁高效,简化了永磁体的安装流程,增强了永磁体的稳定性。

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