虚拟同步发电机离网切换到并网的方法

    公开(公告)号:CN110233500A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910548462.X

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种虚拟同步发电机离网切换到并网的方法,采用三相桥式逆变器并网结构和虚拟同步发电机控制方法,并结合二次调频调压策略以及直接电压鉴相原理,实现虚拟同步发电机离并网的无缝切换。首先,利用电能质量检测装置检测电网输出电压值和频率值;然后,将其作为微电网孤岛运行时的给定值,以频率偏差积分反馈实现频率二次调频,以电压偏差积分反馈实现二次调压;最后,计算微电网相电压与电网线电压相互垂直识别两者相位相同,实现无需锁相环的离并网无缝切换。本发明无需锁相环,只需切换策略,即可实现以较小的超调和较短的时间实现离并网无缝切换,进而提高电网稳定性。

    虚拟同步发电机离网切换到并网的方法

    公开(公告)号:CN110233500B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201910548462.X

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种虚拟同步发电机离网切换到并网的方法,采用三相桥式逆变器并网结构和虚拟同步发电机控制方法,并结合二次调频调压策略以及直接电压鉴相原理,实现虚拟同步发电机离并网的无缝切换。首先,利用电能质量检测装置检测电网输出电压值和频率值;然后,将其作为微电网孤岛运行时的给定值,以频率偏差积分反馈实现频率二次调频,以电压偏差积分反馈实现二次调压;最后,计算微电网相电压与电网线电压相互垂直识别两者相位相同,实现无需锁相环的离并网无缝切换。本发明无需锁相环,只需切换策略,即可实现以较小的超调和较短的时间实现离并网无缝切换,进而提高电网稳定性。

    一种磁耦合谐振式无线输电系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110112836A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910438919.1

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种磁耦合谐振式无线输电系统及控制方法,其中系统包括逆变器和传输线圈,逆变器的输入端连接至直流电源,输出端与传输线圈连接,其特征在于,逆变器包括第一开关管、第二开关管、第一并联电容、第二并联电容、第一扼流电感、第二扼流电感和谐振网络,第一开关管的一端与谐振网络的一端连接,并通过第一扼流电感连接至直流电源,第二开关管的一端与谐振网络的另一端连接,并通过第二扼流电感连接至直流电源,第一并联电容与第一开关管并联,第二并联电容与第二开关管并联,第一开关管的另一端与第二开关管的另一端连接。与现有技术相比,本发明针对E类逆变器两处固有缺陷,分别进行了功率优化提升和软开关工作负载宽度提升。

    应用于磁耦合谐振式无线输电的宽负载逆变器电路

    公开(公告)号:CN108809134A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810610491.X

    申请日:2018-06-08

    CPC classification number: H02M7/537 H02J50/12

    Abstract: 本发明涉及一种应用于磁耦合谐振式无线输电的宽负载逆变器电路,显著拓宽了系统在高效率电能传输下的负载可变范围。提出的电路设计,通过在传统E类逆变器基础上,添加一个并联旁路电容使WPT系统在已知输入电压和工作频率情况下,仅通过调节逆变器旁路并联电容的大小即实现全负载软开关、高效率运行。仿真在输入电压30V,工作频率1MHz下,所提出的优化结构相较传统E类逆变器结构,逆变器在全负载范围内均可以实现软开关,且WPT系统整体效率为85%以上的负载范围,拓宽了约一倍。

    一种磁耦合谐振式无线输电系统

    公开(公告)号:CN209860675U

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201920758663.8

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种磁耦合谐振式无线输电系统,包括逆变器和传输线圈,逆变器的输入端连接至直流电源,输出端与传输线圈连接,其特征在于,逆变器包括第一开关管、第二开关管、第一并联电容、第二并联电容、第一扼流电感、第二扼流电感和谐振网络,第一开关管的一端与谐振网络的一端连接,并通过第一扼流电感连接至直流电源,第二开关管的一端与谐振网络的另一端连接,并通过第二扼流电感连接至直流电源,第一并联电容与第一开关管并联,第二并联电容与第二开关管并联,第一开关管的另一端与第二开关管的另一端连接。与现有技术相比,本实用新型针对E类逆变器两处固有缺陷,分别进行了功率优化提升和软开关工作负载宽度提升。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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