适用于电流定时比较控制的并联APF虚拟阻尼方法

    公开(公告)号:CN104113066B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410390719.0

    申请日:2014-08-08

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 适用于电流定时比较控制的并联APF虚拟阻尼方法,涉及一种并联APF虚拟阻尼方法。为了解决并联APF的LCL输出滤波器加装阻尼电阻增加损耗而不加装又容易引起谐振的问题。本发明基于APF采用定时比较这种直接电流控制策略,从虚拟阻尼控制角度分析,引入新的指令电流分量,相当于在LCL输出滤波器中的电容支路并联接入一个仅针对电容电压谐波分量的阻值可调的虚拟电阻,取代真实的电阻,解决了加装阻尼电阻增加损耗的问题,同时增加的虚拟阻尼又能抑制谐振,提高系统稳定性。它适用于在并联APF中。

    一种克服频率摄动的电压基波分量检测方法

    公开(公告)号:CN104020350B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410283390.8

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 一种克服频率摄动的电压基波分量检测方法,涉及电压基波分量的检测技术。它为了解决现有滑窗迭代傅里叶分析检测电压分量方法测量精度低的问题。本发明根据存在频率偏差的电压信号的表达式,通过时域到复频域的变换,得到相位误差与频率偏差之间的代数关系式,根据该代数关系式、当前相位信息以及一个工频周期前的相位信息计算出频率偏差,最后根据该频率偏差得到电压基波分量。电网无谐波时,频率测量精度在10‑4Hz以内,相位测量精度更在10‑3度以内;有谐波时频率测量精度在0.01Hz以内,相位测量精度在0.1度以内,能够满足实际需要。系统频率实时变化时仍能表现出良好的动态和稳态特性。本发明适用于可再生能源并网逆变器和电能质量治理装置。

    一种基于三电平拓扑双DSP主控的补偿滤波控制方法

    公开(公告)号:CN110707734A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911084470.X

    申请日:2019-11-08

    Inventor: 刘金生

    Abstract: 本发明提供了一种基于三电平拓扑双DSP主控的补偿滤波控制方法,属于电力设备及电气工程领域。本发明一种基于三电平拓扑双DSP主控的补偿滤波控制方法的具体步骤为:步骤一:双DSP校验系统参数;步骤二:DSP1系统数据采集运算;步骤三:DSP2系统数据采集运算;步骤四:DSP1和DSP2通过高速CAN总线传输数据;步骤五:DSP1的补偿控制;步骤六,保护策略。本发明同时实现无功电流补偿、有功功率平衡、谐波滤除功能,治理电网电能质量高效、精确、稳定,相比传统控制方法运算速度快,运算频率高(周期可达20KHz)、补偿精度高、CPU占有率低、芯片发热量低、同时实现补偿滤波平衡功能、同时滤除3到49次谐波、闭环控制调节、保护功能齐全。

    适用于抑制交流输入谐波的AC-AC变换器控制方法

    公开(公告)号:CN105471276A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510989938.5

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: H02M5/293 H02M1/12

    Abstract: 一种适用于抑制交流输入谐波的AC-AC变换器控制方法,如下:一、通过采样Boost变换器输出端瞬时电压获得采样电压uo;二、通过计算采样电压uo的有效值Uo并与基准电压有效值做差,得到有效值电压差Ue,将采样电压uo与基准电压瞬时值做差,得到瞬时值电压差ue;三、PR控制器传递函数表达式:四、将步骤二获得的瞬时值电压差ue分别经过5次PR控制器和7次PR控制器,得到电压分别为ue5和ue7,并将两者做加法运算,得到电压;五、将步骤二获得的有效值电压差Ue经过PI控制器得到电压;六、将步骤三和四获得的两电压和加和,得到电压ΔU,并将ΔU作为占空比,控制输出电压,完成无静差调节。本发明实现对交流信号无静差控制,提高系统的准确性、稳定性。

    一种适用于畸变或不平衡情况下三电平有源滤波器参考电流检测方法

    公开(公告)号:CN104122432A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410390716.7

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 一种适用于畸变或不平衡情况下三电平有源滤波器参考电流检测方法,涉及电网畸变或不平衡情况下三电平并联APF参考电流检测领域。解决了电网电压非正弦或不平衡时基于瞬时功率理论的APF参考电流检测方法检测精度低的问题。本发明所述方法用来进行谐波电流分离,这种检测方法在αβ坐标系下,在电压畸变或不平衡的情况下能够有效地工作,使APF获得良好地补偿特性,该方法基于高选择性滤波器(HSF),可应用于畸变或不平衡的电网环境下,使有源滤波器能够有效地补偿谐波和进行功率因数校正,提高了参考电流检测精度,确保电网电流保持正弦并且与电网电压同相位。本发明适用于对畸变或不平衡情况下三电平有源滤波器的参考电流进行检测。

    适用于电流定时比较控制的并联APF虚拟阻尼方法

    公开(公告)号:CN104113066A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410390719.0

    申请日:2014-08-08

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 适用于电流定时比较控制的并联APF虚拟阻尼方法,涉及一种并联APF虚拟阻尼方法。为了解决并联APF的LCL输出滤波器加装阻尼电阻增加损耗而不加装又容易引起谐振的问题。本发明基于APF采用定时比较这种直接电流控制策略,从虚拟阻尼控制角度分析,引入新的指令电流分量,相当于在LCL输出滤波器中的电容支路并联接入一个仅针对电容电压谐波分量的阻值可调的虚拟电阻,取代真实的电阻,解决了加装阻尼电阻增加损耗的问题,同时增加的虚拟阻尼又能抑制谐振,提高系统稳定性。它适用于在并联APF中。

    一种动态无功补偿控制器

    公开(公告)号:CN203607859U

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201320842412.0

    申请日:2013-12-19

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 一种动态无功补偿控制器,涉及无功补偿领域。解决了现有无功补偿控制器投切准确度差的问题。它包括电压电流采样电路、温度采样电路、信号处理控制电路、投切电路、反馈电路和RS485通信电路;温度采样电路用于采集补偿电容柜的温度,电压电流采样电路用于采集补偿电容柜的电压和电流信号,信号处理控制电路用于对接收到的温度、电流和电压信号进行处理后,并通过投切电路对补偿电容柜进行控制,反馈电路用于接收补偿电容柜的反馈信号,信号处理控制电路通过RS485通信电路与主控制计算机进行通信。本实用新型应用在无功补偿设备上。

    一种基于反向阻断式IGBT的升压电路

    公开(公告)号:CN204696932U

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201520436016.7

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 一种基于反向阻断式IGBT的升压电路,包括储能电感,三个滤波电容,两个RB-IGBT单元,三个单相交流接触器和两个电流互感器,RB-IGBT 单元由两个RB-IGBT反向并联组成,输入电压分别与第一、第三单项交流接触器的一端连接,第三滤波电容的另外一端和储能电感的另外一端连接,并且与第一、第二RB-IGBT单元的一端连接,第一RB-IGBT单元的另外一端与第二电流互感器的一端、第二滤波电容的一端连接,第二电流互感器的另外一端与第二单项交流接触器的一端连接,第二单项交流接触器的另外一端与输出火线端子连接。本实用新型具备响应速度块,可频繁操作,使用年限高等特点。

    一种基于三电平电路拓扑结构的并联有源滤波电路

    公开(公告)号:CN204992583U

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201520544624.X

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 一种基于三电平电路拓扑结构的并联有源滤波电路,包括LCL电路和三电平电压桥式电路,LCL电路包括两个三相电抗器、两个限流电阻和滤波电容电路,第一三相电抗器的一端与网侧三相电压连接,另外一端与第二三相电抗器的一端连接,第二三相电抗器的另外一端与三电平电压桥式电路连接,第一和第二三相电抗器之间并联有滤波电容电路,第二三相电抗器和三电平电压桥式电路连接之间的两项电路上,每路上安装有一个接触器,每个接触器的两端并联有限流一个电阻;三电平电压桥式电路的直流侧还分别并联有多个电解电容和均压电阻。本电路设计结构可以承受更多的电压,既节省了成本,又减少了空间利用。

    恒流与电桥采样相结合的温度监测系统

    公开(公告)号:CN203981301U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420474550.2

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 恒流与电桥采样相结合的温度监测系统,它为了解决现有的温度监测系统采样模式单一,易受外部信号干扰的问题。本实用新型采用恒流采样与电桥采样相结合的方式实现对外部温度传感器反馈的电阻值进行测量,进而转换为可供信号调理电路和控制芯片进行读取的数字信号,当温度传感器所处测量点温度产生变化时,反馈回的阻值也会随之变化,能够进行实时测量、实时监测传感器所处测量点实时温度的目的。使用时,根据实际情况选择恒流采样或电桥采样两种采样模式,具有采样精度高、外部干扰小,可靠性高等优点。本实用新型适用于工业生产中的温度监测与控制。

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