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公开(公告)号:CN119448364A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411416897.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及微电网双储能系统控制技术领域,尤其涉及一种用于风光双储微电网的直流变换器的控制方法,通过提出双闭环变流器控制,使用线性二次型调节器用于电流内环控制,滑模控制用于电压外环控制。升降压变换器工作模式控制中以功率偏差极性触发四开关切换电路,实现储能充放电稳定、快速切换;系统控制的超调量较少,具有更优的鲁棒性和抗扰动性。本发明在微电网双储能系统运行过程中,发电供应端和负载需求端任一或同时出现较大功率波动,需要充放电电路切换时,该系统仍然能稳定运行。
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公开(公告)号:CN117439187A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311393607.6
申请日:2023-10-25
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及新能源发电系统控制技术领域,尤其涉及一种精简传感检测信号的双馈风力发电功率控制方法,包括:采用直接功率控制方法,结合虚拟磁链技术,通过定子电压及转子电压电流计算定子侧功率,从而精简传感器检测信号。综上所述,当风速波动时,本发明能够有效抑制直流母线电压波动、提高系统运行效率,并且能快速跟踪给定功率。与此同时,省去转子侧网侧电压传感器,以及定子侧电流传感器,从而提高了系统的可靠性。同时,由于不需要设置大量的PI调节器,使得整个系统的结构变得简单,减少了控制的复杂性。
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公开(公告)号:CN117081152A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311052831.9
申请日:2023-08-21
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及新能源发电技术领域,尤其涉及一种基于双层滤波的三相并网锁相环。本发明包括CLARK变换单元、基于频率补偿的双层滤波单元、PARK变换单元、PI控制环节、频率反馈与补偿环节、相位输出环节;对采集到的三相电网电压通过CLARK变换单元进行CLARK变换,得到静止坐标系下的电网电压分量,在静止坐标系下通过基于频率补偿的双层滤波单元消除电网电压中常见的谐波分量、直流偏移,提取电网电压的正序分量,再通过PARK变换单元得到同步旋转坐标系下的电网电压分量,并通过PI环节进行控制,PI控制的输出加上电网额定频率得到实时的电网频率,电网频率反馈环节将电网实时频率提供给双层滤波单元进行频率补偿,电网实时频率经过积分得到三相电网电压的相位。
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公开(公告)号:CN119965964A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510130367.3
申请日:2025-02-05
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及光伏发电系统控制技术领域,尤其涉及一种计及局部荫影工况的光储系统协同智能控制方法,在考虑光伏阵列处于局部遮荫的条件下,将光伏系统的输出功率和储能电池的充放电状态相结合,将光伏系统的发电功率分配给储能系统或负载。在光伏系统处于局部遮荫的条件时,将蝠鲼觅食优化算法与改进后的自适应变步长电导增量法结合,通过智能算法找到全局最优点,然后通过改进后的自适应变步长电导增量法实现稳定追踪。采用基于荷电状态(SOC)与健康状态(SOH)的自适应下垂控制方法。本发明结合智能算法,解决了光伏系统在处于局部遮荫时的最大功率追踪问题,有效维持系统稳定,同时实现了光伏系统与储能系统的协同管理,有效延长储能电池寿命。
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公开(公告)号:CN118920547A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411057080.4
申请日:2024-08-02
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及新能源发电系统控制技术领域,尤其涉及一种孤岛分布式风/储供电负荷能量控制方法,包括以下步骤:首先确定功率变化量与直流母线电压变化量之间关系的下垂系数;然后结合外电压内电流控制策略,实现储能电池充放电能量控制,进而实现供需能量动态平衡。本发明能够使储能装置及时补充或吸收功率,实现了风力发电系统在离网模式下的稳定供电以及储能装置的高效运行,确保系统工作稳定。同时,本发明使得风能得到有效利用与消纳,确保负荷需求的有效跟踪,并能适应多种复杂工况,提高了系统的安全性。
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公开(公告)号:CN117439187B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202311393607.6
申请日:2023-10-25
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及新能源发电系统控制技术领域,尤其涉及一种精简传感检测信号的双馈风力发电功率控制方法,包括:采用直接功率控制方法,结合虚拟磁链技术,通过定子电压及转子电压电流计算定子侧功率,从而精简传感器检测信号。综上所述,当风速波动时,本发明能够有效抑制直流母线电压波动、提高系统运行效率,并且能快速跟踪给定功率。与此同时,省去转子侧网侧电压传感器,以及定子侧电流传感器,从而提高了系统的可靠性。同时,由于不需要设置大量的PI调节器,使得整个系统的结构变得简单,减少了控制的复杂性。
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公开(公告)号:CN116979535A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310620327.8
申请日:2023-05-29
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于有源电力滤波器的双重谐波电流检测方法,包括:分别采用基于瞬时无功功率的p‑q法谐波检测方法、基于Prak变换和滑动平均滤波的谐波检测方法求出要补偿的第一三相谐波电流和第二三相谐波电流;给两种谐波电流赋予权重,得到最终的指令电流;将实际输出电流和指令电流的偏差作为滞环比较器的输入,通过滞环比较器输出生成PWM调制波控制功率器件开关动作,生成与负载侧谐波电流相反的补偿电流,对谐波电流进行补偿。本发明根据检测误差确定动态权重,将两种谐波检测方法高效的结合在一起,显著提高了对负载谐波电流的检测精度,从而提升了对由非线性负载引起的谐波电流的补偿效果。
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