多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路

    公开(公告)号:CN107947621B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201711349611.7

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。

    多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路

    公开(公告)号:CN107947621A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711349611.7

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。

    一种高效的六开关单相并网变流器

    公开(公告)号:CN109038677A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811036830.4

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: H02J3/38 H02M7/5387 H02J3/01

    CPC分类号: H02J3/383 H02J3/01 H02M7/5387

    摘要: 本发明公开了一种高的效六开关单相并网变流器,包括串联组成第一桥臂的功率开关管Q3和功率开关管Q4,以及串联组成第二桥臂的功率开关管Q1和功率开关管Q2,第一桥臂和第二桥臂并联组成单相的逆变全桥,还包括串联组成转换支路的功率开关管Q6和功率开关管Q5,所述转换支路两端并联电容C后连接直流侧;所述逆变全桥的母线正端经电感Lr与转换支路的中点相连,母线负端连接转换支路的负极,所述逆变全桥的交流输出端经电感Lg连接电网侧;所述变流器采用直流侧电压电网侧电流双闭环控制系统。本发明实现进网电流的正弦控制,同时实现能量的双向流动,能够很好地抑制漏电流,开关损耗低,提高变换效率,实现高效变换。

    一种基于EMFNL滤波器在线建模次级通道的有源降噪方法

    公开(公告)号:CN113299260B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202010111534.7

    申请日:2020-02-24

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: G10K11/178

    摘要: 本发明涉及有源噪声控制领域,公开了一种基于带线性部分偶镜像傅里叶非线性(EMFNL,Even Mirror Fourier Nonlinear with Linear section)滤波器在线建模次级通道的有源降噪方法,其包括S1采集噪声源信号;S2构建控制EMFNL滤波器抽头并简化;S3对S2中滤波器抽头,构建控制权系数并初始化;S4对S3中权系数和S2中EMFNL滤波器进行卷积,生成反噪声;S5自适应更新权系数;S6在线辨识次级通道,构建辨识滤波器抽头,采用自适应算法辨识系数,并实时计算次级通道估计。与现有技术相比,本发明基于二阶EMFNL滤波器的非线性在线建模次级通道,同时使用EMFNL滤波器作为控制滤波器,具有更强的适应性和更优的非线性处理能力。

    温室大棚农产品环境物联网智能优化监控方法及系统

    公开(公告)号:CN116520917A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310284165.5

    申请日:2023-03-22

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明公开了温室大棚农产品环境物联网智能优化监控方法和系统,包括智能感知终端、智能控制终端、协调器端、现场监控端、云平台、浏览器端和移动APP端,通过ZigBee网络实现智能感知终端、智能控制终端和协调器端之间实现信息交互,协调器端与现场监控端之间通过USB接口实现信息交互,协调器端通过无线通信模块、云平台和5G网络实现浏览器端和移动APP端之间信息交互。本发明针对传统温室大棚对于植物生长所需温度、湿度等调节精度差,无法保证农产品始终处于最佳生长状态的问题,本发明利用嵌入式微处理器技术、传感器技术、网络通信技术,设计温室大棚农产品环境物联网智能优化监控系统智能化调节温室大棚环境。