一种基于滑模策略的光伏逆变器电压-功率联合控制系统

    公开(公告)号:CN117424246B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202311498437.8

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于滑模策略的电压‑功率联合控制系统,包括采样子系统、计算子系统和电压‑功率联合控制子系统。采样子系统中,采集光伏逆变器输出三相电压信号值:uoa、uob、uoc,以及三相电流信号值ioa、iob、ioc。本发明的基于滑模策略的光伏逆变器电压‑功率联合控制系统,能够精确控制光伏逆变器根据负载侧电压‑功率需求调节输出的电压与功率幅值;且系统采用滑模控制策略设计,相比传统恒功率控制系统,使得光伏逆变器输出有功功率稳态误差降低97.8%、响应速度提升47.7%;使得光伏逆变器输出无功功率稳态误差降低99.9%、响应速度提升51.2%;使得光伏逆变器输出电压幅值稳态误差降低99.4%、响应速度提升57.6%。

    光伏渗透率对船舶电力系统性能影响的分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117610264B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202311577544.X

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种光伏渗透率对船舶电力系统性能影响的分析方法,包括以下步骤:一种基于ETAP的光伏渗透率对船舶电力系统性能影响的分析方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一、对船舶光伏电力系统建模;步骤二、设置光伏渗透率;步骤三、对船舶光伏电力系统进行稳定性分析及谐波分析。本发明适用于大部分电力系统的稳态分析和谐波分析,对各种工况下的系统的分析都有较好的可视性与较高的准确性。

    一种考虑源荷功率波动的光储系统滑模自抗扰控制方法

    公开(公告)号:CN119787287A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411931433.9

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于光伏储能系统控制技术领域,具体涉及一种考虑源荷功率波动的光储系统滑模自抗扰控制方法。方法包括以下步骤:步骤S1、考虑光储系统中源荷功率波动性,对蓄电池充放电行为进行分析,构建蓄电池‑光伏系统的数学模型,并得到相应的状态方程;步骤S2、基于滑模控制及自抗扰控制原理,根据步骤S1中构建的数学模型设计控制器结构,设计电流环;步骤S3、设计电压环各部分,并将其引入步骤S2设计的控制器结构中。采用上述技术手段,实现当源/荷功率波动下时,光储系统母线电压的稳定控制及功率的合理分配,使得光储系统安全、稳定运行。

    一种基于滑模策略的光伏逆变器电压-功率联合控制系统

    公开(公告)号:CN117424246A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311498437.8

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于滑模策略的电压‑功率联合控制系统,包括采样子系统、计算子系统和电压‑功率联合控制子系统。采样子系统中,采集光伏逆变器输出三相电压信号值:uoa、uob、uoc,以及三相电流信号值ioa、iob、ioc。本发明的基于滑模策略的光伏逆变器电压‑功率联合控制系统,能够精确控制光伏逆变器根据负载侧电压‑功率需求调节输出的电压与功率幅值;且系统采用滑模控制策略设计,相比传统恒功率控制系统,使得光伏逆变器输出有功功率稳态误差降低97.8%、响应速度提升47.7%;使得光伏逆变器输出无功功率稳态误差降低99.9%、响应速度提升51.2%;使得光伏逆变器输出电压幅值稳态误差降低99.4%、响应速度提升57.6%。

    光伏渗透率对船舶电力系统性能影响的分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117610264A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311577544.X

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种光伏渗透率对船舶电力系统性能影响的分析方法,包括以下步骤:一种基于ETAP的光伏渗透率对船舶电力系统性能影响的分析方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一、对船舶光伏电力系统建模;步骤二、设置光伏渗透率;步骤三、对船舶光伏电力系统进行稳定性分析及谐波分析。本发明适用于大部分电力系统的稳态分析和谐波分析,对各种工况下的系统的分析都有较好的可视性与较高的准确性。

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