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公开(公告)号:CN118554522A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410611544.5
申请日:2024-05-16
申请人: 西安交通大学 , 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及了光伏发电控制技术领域,具体涉及了一种单级式光伏逆变器控制方法及系统。系统包括控制模块、数据处理模块和模式切换模块,数据处理模块用于根据获取的光伏电压、光伏功率、锁相环角频率进行判断,生成跟网运行模式、构网运行模式对应的模式切换信号,模式切换模块用于根据模式切换信号实现逆变器的跟网运行模式、构网运行模式之间的切换;控制模块用于在跟网运行模式下进行最大功率跟踪控制,并用于在构网运行模式下通过与之并联的多台逆变器共同进行自主带载控制。本系统可实现多台逆变器之间的无通讯离网功率分配以及无储能的微网并离网运行。
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公开(公告)号:CN116885965A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310465551.4
申请日:2023-04-26
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学 , 浙江正泰电源系统有限公司 , 深圳正泰电源系统有限公司
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M7/538 , H02M1/088 , H02J3/38
摘要: 本发明要解决的技术问题是:传统的半波型高频链式逆变器,原边生成的高频交流方波只有正半周的能量传递到输出侧。本发明的技术方案是提供了一种双半波高频链式微型逆变器,其电路拓扑包括原边变换拓扑,原边变换拓扑产生的高频交流方波加载在变压器的原边,其特征在于,变压器的副边有两个绕组,两个绕组各连接一个半波型周波变换器或者采用两个变压器分别接一个半波型周波变换器,通过两个半波型周波变换器将原边高频方波的正负半周的能量传递到输出侧。相对于传统半波型高频链式逆变器,本发明具有更高的电压利用率;本发明提供的电路拓扑能够同时适用于并网和离网应用;本发明具有分相输出结构,且两相输出电压能实现自动均衡。
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公开(公告)号:CN117977986A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410315204.8
申请日:2024-03-19
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明实施例公开一种单级高频链式微型逆变器的信号调制方法及装置,由单级高频链式微型逆变器的信号调制装置执行,该信号调制装置与单级高频链式微型逆变器的拓扑连接;该拓扑包括原边全桥电路、变压模块、周波变换模块和滤波模块,原边全桥电路与变压模块的原边绕组连接,周波变换模块与变压模块的副边绕组连接,滤波模块与周波变换模块连接;该方法包括根据载波信号和调制信号,生成中间信号;根据载波信号,确定参考信号;根据载波信号、参考信号和中间信号,生成驱动信号;驱动信号用于驱动原边全桥电路和周波变换模块,以使滤波模块输出至少两相交流电压。本实施例提供的技术方案使得原边全桥电路实现零电流开关,降低开关损耗。
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公开(公告)号:CN118137867A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410315207.1
申请日:2024-03-19
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种高频链式微型逆变器。高频链式微型逆变器包括升压模块、原边全桥电路、变压模块和副边变换电路;升压模块与原边全桥电路中的至少一个桥臂连接,升压模块用于与至少一个桥臂组成电压变换电路对信号输入端提供的输入信号进行一级电压变换;原边全桥电路与变压模块的原边绕组连接,原边全桥电路用于为变压模块的原边绕组提供第一电压信号;变压模块用于对第一电压信号进行二级电压变换;副边变换电路与变压模块的副边绕组连接,副边变换电路用于对变压模块的副边绕组输出的电压信号进行波形变换。可以增加高频链式微型逆变器的增益并实现增益可调,降低对变压模块的变比需求,同时可以降低高频链式微型逆变器的拓扑复杂度和成本。
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公开(公告)号:CN115765421A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211659550.5
申请日:2022-12-22
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请实施例提供一种多储能变流器的启动方法、电力系统,该多储能变流器的启动方法包括:将第1台储能变流器接入公共耦合点,并将第1台储能变流器的内电势指令值从零抬升至设定值;其中,公共耦合点连接负载;对第i台储能变流器的内电势指令值进行预同步,再将第i台储能变流器接入公共耦合点,并将第i台储能变流器的内电势指令值从预同步后的值抬升至设定值;其中,i为正整数且大于或等于2。通过上述方式,能够避免储能变流器在启动接入系统以后产生冲击过电流。
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公开(公告)号:CN118842288A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410846743.4
申请日:2024-06-27
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种高频链式微型逆变器的并离网控制方法和装置。该高频链式微型逆变器的并离网控制方法包括:获取直流电源端的输出参数和存储单元的输出参数,以及放电单元的输出参数和副边变换电路的回路参数;基于高频链式微型逆变器的运行状态,至少根据直流电源端的输出参数和存储单元的输出参数确定前级控制信号;前级控制信号用于控制开关单元的导通状态;其中,高频链式微型逆变器的运行状态包括并网运行状态和离网运行状态;基于高频链式微型逆变器的运行状态,根据放电单元的输出参数和副边变换电路的回路参数确定后级控制信号,后级控制信号用于控制全桥电路和副边变换电路的导通状态。实现了高频链式微型逆变器的增益可调。
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公开(公告)号:CN118589889A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410315202.9
申请日:2024-03-19
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种高频链式微型逆变器的调制方法和装置。高频链式微型逆变器包括升压模块、原边全桥电路、变压模块和副边变换电路;升压模块与原边全桥电路中的至少一个桥臂连接,并与至少一个桥臂组成电压变换电路,原边全桥电路与变压模块的原边绕组连接,副边变换电路与变压模块的副边绕组连接;高频链式微型逆变器的调制方法包括:根据载波信号和第一调制信号形成参考信号和第一中间信号;其中,第一调制信号包括高频链式微型逆变器直流侧的二倍工频的电压波动分量;根据参考信号和第一中间信号形成原边驱动信号,以驱动原边全桥电路。可以提高高频链式微型逆变器的增益,实现增益可调,抑制高频链式微型逆变器直流侧的功率的二倍工频波动。
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公开(公告)号:CN118554515A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410409802.1
申请日:2024-04-07
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H02J3/38 , H02M3/335 , H02M7/5387
摘要: 本发明实施例公开一种高频链式微型逆变器的并离网控制方法及装置,该方法包括获取滤波模块的输出端的运行状态;运行状态包括连接电网的并网运行状态和连接负载的离网运行状态;获取光伏模块的第一原边参数,以及升压模块的第二原边参数;根据运行状态,获取滤波模块的输出端的第一副边参数;基于运行状态,根据第一原边参数和第二原边参数,确定原边调制波信号;原边调制波信号用于控制原边全桥电路的导通状态;基于运行状态,根据第一原边参数、所述第二原边参数和所述第一副边参数,确定副边调制波信号;所述副边调制波信号用于控制所述周波变换模块的导通状态。本实施例提供的技术方案提高了高频链式微型逆变器的并离网控制的效率。
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公开(公告)号:CN113517763B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110744716.2
申请日:2021-06-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H02J50/12
摘要: 本发明一种无线电能传输系统的周期能量控制方法,包括:步骤1,根据直流源类型与补偿拓扑,选定用于检测的状态变量;步骤2,计算每一时刻直流源输入到网络的能量,并使用选择好的状态变量来消除积分计算,简化计算过程;步骤3,根据控制目标的参考值计算输入到谐振网络的能量参考值,并将能量输入能量参考值转为对状态变量的阈值上限和下限;步骤4,检测对应状态变量来计算每一时刻系统输入能量WAB,当控制变量达到阈值上限或下限时,切换开关状态,实现这一周期输入到谐振网络的能量调节;下一周期重复该步骤。本发明能够有效抑制系统状态发生改变时产生的过电压或过电流,响应速度快,且在互感变化的场景应用具有突出优势。
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公开(公告)号:CN111900749B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010555058.8
申请日:2020-06-17
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了光储一体化系统的网源协调虚拟同步机控制方法,该方法基于的光储一体化系统为两级结构,其中光伏和储能采用同一个逆变器接入电网,光伏和储能电池分别通过各自的DC/DC变换器并联到逆变器的直流母线上,两个DC/DC变换器与逆变器采用网源协调的虚拟同步机控制方案进行控制。逆变器实现惯性控制以及无功下垂控制;电池的DC/DC变换器实现有功下垂控制;在直流电容电压不高于上限值Udcuplimit时,光伏的DC/DC变换器实现最大功率输出控制;在直流电容电压超过上限值Udcuplimit时,光伏的DC/DC变换器自动进入弃光控制。本发明既可以为电网提供惯性和下垂支撑,又可以在源侧功率波动时自动调节其输出到电网的功率,从而减少弃光并减小对储能电池容量的需求。
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