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公开(公告)号:CN100561825C
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200810030563.X
申请日:2008-01-30
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时功率平衡的配电静止同步补偿器正负序双环叠加控制方法,由正序控制环和负序控制环构成,根据瞬时功率平衡式推导出d-q正序及负序坐标系中电流-电压的转换公式,从而得到正序电压调制信号和负序电压调制信号,最后将正序电压调制信号和负序电压调制信号相叠加后作为DSTATCOM输出电压调制信号,经三角载波调制后产生PWM驱动信号去控制智能功率模块IPM的动作产生需要的补偿电压。通过采用所述控制方法,实现了公共连接点电压三相不平衡控制;且由于是根据瞬时功率平衡式推导出d-q正序及负序坐标系中电流-电压的转换,从而避免了传统电流控制方法中复杂的数学运算,进而降低了成本。
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公开(公告)号:CN101232187A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810030563.X
申请日:2008-01-30
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时功率平衡的配电静止同步补偿器正负序双环叠加控制方法,由正序控制环和负序控制环构成,根据瞬时功率平衡式推导出d-q正序及负序坐标系中电流-电压的转换公式,从而得到正序电压调制信号和负序电压调制信号,最后将正序电压调制信号和负序电压调制信号相叠加后作为DSTATCOM输出电压调制信号,经三角载波调制后产生PWM驱动信号去控制智能功率模块IPM的动作产生需要的补偿电压。通过采用所述控制方法,实现了公共连接点电压三相不平衡控制;且由于是根据瞬时功率平衡式推导出d-q正序及负序坐标系中电流-电压的转换,从而避免了传统电流控制方法中复杂的数学运算,进而降低了成本。
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公开(公告)号:CN101183790A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710192662.3
申请日:2007-12-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于STATCOM与SVC的电能质量调节器协调控制方法。在单机无穷大电力系统中,根据发电机、STATCOM与SVC的动态模型,推导出了装有STATCOM与SVC的单机无穷大电力系统线性化状态方程,并建立了基于STATCOM与SVC的单机无穷大电力系统的扩展Phillips-Heffron模型。在此基础上,建立了STATCOM与SVC的控制系统。由此推导出线性定常组合控制系统。本发明在能够有效减小两者控制器之间的交互影响,从而保证了两个控制装置能够安全稳定运行,使它们能够高效率地相互配合补偿电网无功功率并维持电压稳定,提高电网的稳定性和电能质量。
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公开(公告)号:CN201149652Y
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200720065521.0
申请日:2007-12-21
Applicant: 湖南大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型公开了一种智能型无局放调频谐振式特高压试验装置控制系统,以DSP芯片为核心,还包括正弦波产生模块、调幅模块、数据采集模块、扩展存储器模块、显示模块、输入模块、串行时钟模块、保护模块及SCI通信模块。本实用新型在原有基础之上增加了正弦波产生模块与调幅模块,将实时处理能力和控制器外设功能集于一身,实现了正弦波形畸变率低、抗干扰能力强、操作方便、系统安全可靠性高以及人性化的人机接口界面等功能。
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公开(公告)号:CN201256284Y
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200820054172.7
申请日:2008-08-20
Applicant: 湖南大学
IPC: H02H7/122
Abstract: 本实用新型公开了一种大功率逆变模块过压过流保护系统,包括DSP处理器,和一电压电流传感器,其中电压电流传感器接入仪表运算放大器,仪表运算放大器通过低通滤波器接入数据采样模块输入端,数据采样模块输出端接入DSP处理器输入端,DSP处理器输出端通过一开关量与继电器双向连接;同时,低通滤波器还通过绝对值模块接入滞环模块,最后接入一继电器;其中DSP处理器连接有输入输出模块。本实用新型以DSP处理器为核心,和外围电路一并实现控制系统的可重构、可扩充和通用性,且具有优良的实时信号处理性能,便于广泛应用。
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公开(公告)号:CN201174590Y
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200820052204.X
申请日:2008-01-30
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种城市配电网综合节能系统,在配电网10KV侧连接有SVC高压静止无功补偿器与混合型有源电力滤波器HAPF联合运行系统,所述HAPF由有源电力滤波器APF与基波谐振支路并联后经注入电容和SVC并联接入电网。同时在配电网380V安装有户内外智能型无功补偿装置IVC。本实用新型在保证节能装备运行可靠性的同时,优化配置,减少了线路损耗和畸变损耗,实现配电网动态节能。
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