一种基于虚拟同步机的背靠背变流器控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110601272B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201911031336.3

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟同步机的背靠背变流器控制方法及系统,方法包括如下步骤:根据两端微电网中分布式电源的功率以及负载的功率,计算分别与两端微电网相连接的变流器给定有功功率的正负及大小;根据两端变流器给定有功功率的正负确定两端变流器的能量传输方向;根据两端变流器给定有功功率的正负、大小以及能量传输方向,设定与其相连的虚拟同步机输出的有功功率参考值;根据虚拟同步机输出的有功功率参考值调节两端微电网中分布式电源的功率以及负载的功率;本发明将虚拟同步机应用在变流器中,通过虚拟同步机输出的有功功率参考值调节微电网的功率,控制微电网中的功率双向流动,解决微电网负荷不均衡的问题。

    一种基于并联逆变器的电能质量协调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111864733B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010691042.X

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于并联逆变器的电能质量协调系统及其控制方法,方法包括:根据负载中的不平衡电流、非线性以及无功电流,将不平衡电流与非线性以及无功电流相分离,一台逆变器实现对不平衡电流的补偿,另一台逆变器实现对非线性以及无功电流的补偿;在两台逆变器补偿电流的过程中,采用逐级补偿的方式,即先对负载电流中的不平衡电流进行补偿,接着再对负载中的非线性以及无功电流进行补偿或者先对负载电流中的非线性以及无功电流进行补偿,然后再对负载中的不平衡电流进行补偿,本发明采用多台逆变器实现对负载电流进行治理,可以解决单台逆变器剩余容量有限的问题。

    一种无人直升机启动供电一体化电源控制系统及方法

    公开(公告)号:CN112193425A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010914692.6

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种无人直升机启动供电一体化电源控制系统及方法,所述系统包括无刷直流发电机、全桥LLC谐振变换电路、蓄电池组、DC/DC双向升降压电路、启动电机和检测及调理电路;所述全桥LLC谐振变换电路的一端与发电机连接,另一端与直流母线连接;所述无刷直流发电机与无人直升机的涡轮发动机相连;所述DC/DC双向升降压电路的一端与蓄电池组连接,另一端与直流母线连接;所述DC/DC双向升降压电路和蓄电池组之间电连接启动电机;所述全桥LLC谐振变换电路、DC/DC双向升降压电路和蓄电池组均与检测及调理电路的输入端连接;所述启动电机通过齿轮连接涡轮发动机。本发明提高了发电机供电范围,具有完善的故障诊断和保护功能,系统具有较高的可靠性。

    一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法

    公开(公告)号:CN112467741B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202011245350.6

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,包括LCL滤波器、光伏系统、储能系统、本地负载和并网逆变器,并网逆变器通过储能系统和光伏系统混合提供直流电;并网逆变器采用双环控制策略,双环控制策略包括并网内环控制和外环控制,并网内环控制包括H∞控制和电压前馈控制,外环控制为PQ功率控制;并网逆变器采用有源阻尼的控制策略抑制LCL滤波器的谐振尖峰;并网逆变器在传输功率的同时抑制本地负载谐波。本发明进一步降低并网逆变器输出电流的稳态误差,同时逆变器使用多直流源进行供电,在光伏系统的外界环境变化时,也能减弱光伏系统对逆变器的影响,提高逆变器工作的可靠性和稳定性,更好的改善并网电流的电能质量。

    一种无人直升机启动供电一体化电源控制系统及方法

    公开(公告)号:CN112193425B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010914692.6

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种无人直升机启动供电一体化电源控制系统及方法,所述系统包括无刷直流发电机、全桥LLC谐振变换电路、蓄电池组、DC/DC双向升降压电路、启动电机和检测及调理电路;所述全桥LLC谐振变换电路的一端与发电机连接,另一端与直流母线连接;所述无刷直流发电机与无人直升机的涡轮发动机相连;所述DC/DC双向升降压电路的一端与蓄电池组连接,另一端与直流母线连接;所述DC/DC双向升降压电路和蓄电池组之间电连接启动电机;所述全桥LLC谐振变换电路、DC/DC双向升降压电路和蓄电池组均与检测及调理电路的输入端连接;所述启动电机通过齿轮连接涡轮发动机。本发明提高了发电机供电范围,具有完善的故障诊断和保护功能,系统具有较高的可靠性。

    一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法

    公开(公告)号:CN112467741A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011245350.6

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,包括LCL滤波器、光伏系统、储能系统、本地负载和并网逆变器,并网逆变器通过储能系统和光伏系统混合提供直流电;并网逆变器采用双环控制策略,双环控制策略包括并网内环控制和外环控制,并网内环控制包括H∞控制和电压前馈控制,外环控制为PQ功率控制;并网逆变器采用有源阻尼的控制策略抑制LCL滤波器的谐振尖峰;并网逆变器在传输功率的同时抑制本地负载谐波。本发明进一步降低并网逆变器输出电流的稳态误差,同时逆变器使用多直流源进行供电,在光伏系统的外界环境变化时,也能减弱光伏系统对逆变器的影响,提高逆变器工作的可靠性和稳定性,更好的改善并网电流的电能质量。

    一种基于并联逆变器的电能质量协调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111864733A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010691042.X

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于并联逆变器的电能质量协调系统及其控制方法,方法包括:根据负载中的不平衡电流、非线性以及无功电流,将不平衡电流与非线性以及无功电流相分离,一台逆变器实现对不平衡电流的补偿,另一台逆变器实现对非线性以及无功电流的补偿;在两台逆变器补偿电流的过程中,采用逐级补偿的方式,即先对负载电流中的不平衡电流进行补偿,接着再对负载中的非线性以及无功电流进行补偿或者先对负载电流中的非线性以及无功电流进行补偿,然后再对负载中的不平衡电流进行补偿,本发明采用多台逆变器实现对负载电流进行治理,可以解决单台逆变器剩余容量有限的问题。

    一种基于SOC均衡下垂控制的混合储能系统控制策略

    公开(公告)号:CN110148958A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910494744.6

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了微电网储能技术领域的一种基于SOC均衡下垂控制的混合储能系统控制策略,旨在解决现有技术中储能单元不能及时调整功率分配,致使微网系统能量失衡,直流母线电压波动的技术问题。功率预分配:确定蓄电池预分配功率和超级电容预分配功率;第二次功率分配:在保证储能系统给定总功率不变的前提下,确定蓄电池二次分配功率和超级电容二次分配功率;第三次功率分配:在保证储能系统给定总功率不变的前提下,确定蓄电池三次分配功率和超级电容三次分配功率。解决了传统策略下混合储能系统中一个或多个蓄电池单元由于故障被切除后各单元功率分配滞后的问题,有效提高了系统稳定性、抗扰动能力以及自适应能力,并易于实现。

    一种基于虚拟同步机的背靠背变流器控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110601272A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201911031336.3

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟同步机的背靠背变流器控制方法及系统,方法包括如下步骤:根据两端微电网中分布式电源的功率以及负载的功率,计算分别与两端微电网相连接的变流器给定有功功率的正负及大小;根据两端变流器给定有功功率的正负确定两端变流器的能量传输方向;根据两端变流器给定有功功率的正负、大小以及能量传输方向,设定与其相连的虚拟同步机输出的有功功率参考值;根据虚拟同步机输出的有功功率参考值调节两端微电网中分布式电源的功率以及负载的功率;本发明将虚拟同步机应用在变流器中,通过虚拟同步机输出的有功功率参考值调节微电网的功率,控制微电网中的功率双向流动,解决微电网负荷不均衡的问题。

    一种幅值可调的脉冲电源装置

    公开(公告)号:CN208971391U

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201821778374.6

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本实用新型提供种幅值可调的脉冲电源装置,其特征在于,包括直流电源、DC-DC变换模块、半桥输出模块、数字电位器模块和变换控制模块。其中,DC-DC变换部分将直流供电电压变换成直流可调电压,半桥输出模块在STM32的控制信号作用下输出电压幅值可调的脉冲电压。本实用新型在于使用数字电位器作为反馈信号的来源,数字电位器使得输出脉冲电压幅值可调,且软件可调,使得应用场合更为广阔,更具通用性,有很好的意义和前景。

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