一种适用于级联型SVG的单载波控制方法

    公开(公告)号:CN102842912B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210336049.5

    申请日:2012-09-12

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 本发明公开了一种适用于级联型SVG的单载波控制方法,经检测环节获得电网电压、并网电流、无功指令电流和各级联H桥单元直流侧电压的瞬时值,通过电压电流双环控制生成SVG电压调制信号;对电压调制信号进行取整操作,将取整所得“小数部分”与单路三角载波信号比较,得到1路脉冲信号P1,再将P1与取整所得的“整数部分”相加,得到1路多电平脉冲信号;根据多电平脉冲信号、级联支路当前开关状态、直流侧电压的排序和并网电流的极性,将开关动作分配至半导体功率器件,达到稳定各级联H桥直流侧电压和控制并网电流的目的。本发明方法的谐波特性优于载波移相调制;仅需要单路三角载波就能实现对级联H桥中功率器件的通断控制,易于实现。

    一种基于功率器件开关分配的级联型逆变器电压平衡控制方法

    公开(公告)号:CN102664549B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210171590.5

    申请日:2012-05-29

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明公开了一种基于功率器件开关分配的级联型逆变器电压平衡控制方法,根据指令电流信号瞬时值ic*和并网电流瞬时值ic,由电流跟踪控制决定逆变器输出电压的升降,生成开关动作指令Ucup;根据并网电流瞬时值ic和开关动作指令Ucup,预测开关动作对级联单元直流侧输入功率的影响,生成直流侧输入功率预测信息Udcup;对直流侧电压Udc[n]进行采样,根据各级联单元直流侧电压的大小和直流侧输入功率预测信息,决定开关动作分配的优先权,将开关动作优先分配至直流侧电压最大或最小的级联单元,最终形成开关状态PWM[2n];本发明能够消除各级联单元间直流侧电压不平衡现象,可提高装置可靠性,改善并网电流的电能质量。

    一种单相级联型静止同步补偿器的控制方法

    公开(公告)号:CN102624006B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201210087527.3

    申请日:2012-03-29

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: H02J3/1857 H02M2007/4835 Y02E40/16 Y02E40/26

    Abstract: 本发明公开一种单相级联型静止同步补偿器的控制方法,在直流侧总电压外环和电流跟踪内环组成的双闭环瞬时值控制的基础上,引入基于虚拟电阻的直流侧电压平衡控制,在各级联单元输出端构造可控的虚拟电阻;将各级联单元直流侧电压实际值与设定值比较,并根据比较结果调整各虚拟电阻的大小,独立地调节各级联单元从电网获得的输入功率,以满足各级联单元因损耗不同而对输入功率的不同需求,达到直流侧电压平衡控制的目的,本发明在不增加硬件电路的情况下,能够实现补偿器输出电流的跟踪控制和各级联单元直流侧电压的平衡。

    一种适用于级联型SVG的单载波控制方法

    公开(公告)号:CN102842912A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210336049.5

    申请日:2012-09-12

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 本发明公开了一种适用于级联型SVG的单载波控制方法,经检测环节获得电网电压、并网电流、无功指令电流和各级联H桥单元直流侧电压的瞬时值,通过电压电流双环控制生成SVG电压调制信号;对电压调制信号进行取整操作,将取整所得“小数部分”与单路三角载波信号比较,得到1路脉冲信号P1,再将P1与取整所得的“整数部分”相加,得到1路多电平脉冲信号;根据多电平脉冲信号、级联支路当前开关状态、直流侧电压的排序和并网电流的极性,将开关动作分配至半导体功率器件,达到稳定各级联H桥直流侧电压和控制并网电流的目的。本发明方法的谐波特性优于载波移相调制;仅需要单路三角载波就能实现对级联H桥中功率器件的通断控制,易于实现。

    一种基于功率器件开关分配的级联型逆变器电压平衡控制方法

    公开(公告)号:CN102664549A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210171590.5

    申请日:2012-05-29

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明公开了一种基于功率器件开关分配的级联型逆变器电压平衡控制方法,根据指令电流信号瞬时值ic*和并网电流瞬时值ic,由电流跟踪控制决定逆变器输出电压的升降,生成开关动作指令Ucup;根据并网电流瞬时值ic和开关动作指令Ucup,预测开关动作对级联单元直流侧输入功率的影响,生成直流侧输入功率预测信息Udcup;对直流侧电压Udc[n]进行采样,根据各级联单元直流侧电压的大小和直流侧输入功率预测信息,决定开关动作分配的优先权,将开关动作优先分配至直流侧电压最大或最小的级联单元,最终形成开关状态PWM[2n];本发明能够消除各级联单元间直流侧电压不平衡现象,可提高装置可靠性,改善并网电流的电能质量。

    一种单相级联型静止同步补偿器的控制方法

    公开(公告)号:CN102624006A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210087527.3

    申请日:2012-03-29

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: H02J3/1857 H02M2007/4835 Y02E40/16 Y02E40/26

    Abstract: 本发明公开一种单相级联型静止同步补偿器的控制方法,在直流侧总电压外环和电流跟踪内环组成的双闭环瞬时值控制的基础上,引入基于虚拟电阻的直流侧电压平衡控制,在各级联单元输出端构造可控的虚拟电阻;将各级联单元直流侧电压实际值与设定值比较,并根据比较结果调整各虚拟电阻的大小,独立地调节各级联单元从电网获得的输入功率,以满足各级联单元因损耗不同而对输入功率的不同需求,达到直流侧电压平衡控制的目的,本发明在不增加硬件电路的情况下,能够实现补偿器输出电流的跟踪控制和各级联单元直流侧电压的平衡。

    大功率高效用能型高频开关电源

    公开(公告)号:CN202085085U

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201120205159.9

    申请日:2011-06-17

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02B70/126

    Abstract: 本实用新型公开了一种大功率高效用能型高频开关电源,其包括三相电流型逆变器,还包括由单相全桥逆变器、高频耦合变压器和低压整流器依次串联组成的高频DC/DC变换器,三相电流型逆变器的输入端接一组三相Y型连接的电容,并通过三相电感L与电网相连,三相电流型逆变器输出端与高频DC/DC变换器的单相全桥逆变器相连,本实用新型的开关电源效率高、直流电流纹波小、响应速度快、电压电流畸变小。

    适用于高压H桥级联型SVG的直流侧电压隔离检测系统

    公开(公告)号:CN203011981U

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201320016887.4

    申请日:2013-01-14

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于高压H桥级联型SVG的直流侧电压隔离检测系统,所述高压H桥级联型SVG每个级联单元直流侧电容均依次连接有分压电路、电压/频率转换电路、电光转换器、光电转换器、频率/电压转换电路、模/数转换电路;所述电光转换器和所述光电转换器之间通过多模光纤连接;所述模/数转换电路接入所述高压H桥级联型SVG低电位侧的控制系统。本实用新型能快速准确地检测高电位侧各个级联单元直流侧电压,并安全无干扰地传递给低电位侧的控制系统。

    一种基于DSP和FPGA的级联型静止无功发生器控制电路板

    公开(公告)号:CN203014387U

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201220743657.3

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于DSP和FPGA的级联型静止无功发生器控制电路板,包括位于低电位侧的综合控制板和若干块位于高电位侧级联单元附近的驱动扩展板,所述综合控制板通过光纤与所述驱动扩展板连接,所述每块驱动扩展板通过扁平电缆连接有两块驱动板。本实用新型实现了高低电位的完全电气隔离,有效地避免了级联逆变单元主电路部分复杂的电磁环境对控制电路的电磁干扰,提高了系统的安全性与稳定性。

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