一种串联型电压暂变补偿控制电路及控制方法

    公开(公告)号:CN101699692A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910309462.0

    申请日:2009-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种串联型电压暂变补偿控制电路,包括依次连接的整流环节、逆变环节、滤波环节,还包括旁路开关;该控制电路采用载波反相层叠的控制方法。本发明串联型电压暂变补偿控制电路及控制方法,不需工频注入变压器,不需储能元件,体积小,造价低。该电路能补偿低至额定值37%的对称三相电网电压暂低;或者可补偿一至两相电压暂低至零,只要至少有一相电压保持额定;在电压暂高时,无论三相电压在任何情况下,本补偿电路均能将三相负载电压补偿至额定。同时,逆变环节采用三电平半桥逆变电路使得在母线电压较高时减小开关管的电压应力;且输出电压谐波含量减少,给滤波器的设计带来方便。

    三相三线无变压器相电压充电的电压暂变补偿电路

    公开(公告)号:CN104935183B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510359619.6

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开的三相三线无变压器相电压充电的电压暂变补偿电路由三相进线电感电路、双半波整流电路、交流旁路开关电路、逆变电路、滤波电路及三相负载电路组成;三相进线电感电路、双半波整流电路、交流旁路开关电路及三相负载电路串联,逆变电路和滤波电路均与交流旁路开关电路并联。本发明的三相三线无变压器相电压充电的电压暂变补偿电路,无需使用工频变压器重构电源中性点,在三相三线制电源时实现了用相电压对注入电压逆变器的直流母线充电,且不会导致母线电压过高。

    一种准IR调节器应用于负载电压波形跟踪控制环的方法

    公开(公告)号:CN104570723B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410659274.1

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种准IR调节器应用于负载电压波形跟踪控制环的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、构建准IR调节器;步骤2、将经步骤1构建的准IR调节器串联于控制闭环的前向通道中,将指令UL(s)与反馈信号Uf(s)比较后的误差信号e作为准IR调节器的输入信号,输出为控制信号u;步骤3利用步骤2中得到的控制信号u控制开关管的开通或关断,最终实现输出准确跟踪指令信号。本发明准IR调节器应用于负载电压波形跟踪控制环的方法是将准IR调节器应用于无整流器、无变压器、无储能电容的串联型电压暂变补偿拓扑的负载电压波形跟踪控制环中,提高了输出电压对工频及低频偏移信号的跟踪精度,从而解决了母线电压无法上升的问题。

    一种基于并网功率波动的线性外推MPPT方法

    公开(公告)号:CN104617595B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510030219.0

    申请日:2015-01-21

    CPC classification number: Y02E10/58

    Abstract: 本发明公开了一种基于并网功率波动的线性外推MPPT方法,计算光伏组件输出功率PPV,将嵌入式处理器产生的并网电压同步2倍频信号uG2与计算得到的含有100Hz波动影响的光伏组件输出功率PPV在一个或数个2倍工频周期(0.01秒)内进行积分,根据结果判断当前工作点与最大功率点的位置关系,通过线性外推法得到下一步光伏组件两端电压的指令值,调整光伏组件的工作点使其向最大功率点移动,实现最大功率点跟踪。本发明一种基于并网功率波动的线性外推MPPT方法,与传统扰动观察法相比,没有人为施加扰动的环节,提高了MPPT的跟踪速度、精度。

    低频正弦相位扰动的孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN104155537B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410317215.6

    申请日:2014-07-04

    Abstract: 本发明公开的低频正弦相位扰动的孤岛检测方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、确定并网逆变器输出电流指令;步骤2、结合步骤1获取的并网逆变器输出电流指令,再根据本地负载的品质因数Q的取值,确定孤岛检测的判断规则;步骤3、实时计算光伏并网系统和电网的公共连接点处的电压频率f;步骤4、根据步骤3得到的频率f,并结合经步骤2得到的孤岛检测的判断规则,进行孤岛效应判定。本发明的低频正弦相位扰动的孤岛检测方法,具有无检测盲区及并网电流畸变小的特点。

    一种交流电动机变频调速动态控制方法

    公开(公告)号:CN101699762B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910218835.3

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种交流电动机变频调速动态控制方法,它是基于完全线性定常控制的解耦控制方法。首先选择一个解耦的线性定常的两输入两输出系统作为转矩和磁链控制的解耦的理想目标模型;将实际变频调速系统与此理想模型之间的“差异”等效为解耦的理想目标模型的“扰动”输入;然后设计状态观测器对此扰动进行状态估值;再设计前馈控制器对此扰动进行补偿控制;从而实现对转矩和磁链的动态解耦。最后对此已解耦的理想模型设计转速调节器,从而达到对交流电动机的转速进行动态控制的目的。本发明控制方法不需知道被控对象的精确数学模型,系统动态设计和实现完全在线性系统理论范畴内,容易掌握、计算量小、工程实现简单。

    基于耦合线圈降低同步整流驱动电路损耗的方法

    公开(公告)号:CN104601016B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201510017139.1

    申请日:2015-01-13

    Abstract: 本发明公开的基于耦合线圈降低同步整流驱动电路损耗的方法,具体方法为:构建同步整流驱动电路;检测整流支路电流信号,用检测到的电流信号来同步驱动的开通信号;待同步整流驱动电路输出高电平后,同步整流驱动电路通过内部电路的调节,使得电流互感器a副边短路,随着整流支路电流的变化,自适应的调节电流互感器a副边的电压脉冲宽度到最优状态;利用励磁电流和电流互感器a副边电流的关系将同步整流管关断。本发明基于耦合线圈降低同步整流驱动电路损耗的方法具有低功耗、通用性好及可工作于电流断续和连续模式的特点。

    三相三倍压整流电路
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104993721A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510358992.X

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开的三相三倍压整流电路,由输入滤波电路、升压电路、整流电路及滤波电路依次连接组成。本发明三相三倍压整流电路完全由二极管和电容组成,无需设置升压变压器,在交流三相三线电源时实现整流输出直流电压达到线电压峰值的三倍。

    三相三线无变压器相电压充电的电压暂变补偿电路

    公开(公告)号:CN104935183A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510359619.6

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开的三相三线无变压器相电压充电的电压暂变补偿电路由三相进线电感电路、双半波整流电路、交流旁路开关电路、逆变电路、滤波电路及三相负载电路组成;三相进线电感电路、双半波整流电路、交流旁路开关电路及三相负载电路串联,逆变电路和滤波电路均与交流旁路开关电路并联。本发明的三相三线无变压器相电压充电的电压暂变补偿电路,无需使用工频变压器重构电源中性点,在三相三线制电源时实现了用相电压对注入电压逆变器的直流母线充电,且不会导致母线电压过高。

    基于耦合线圈降低同步整流驱动电路损耗的方法

    公开(公告)号:CN104601016A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510017139.1

    申请日:2015-01-13

    CPC classification number: H02M7/217 H02M2001/0048

    Abstract: 本发明公开的基于耦合线圈降低同步整流驱动电路损耗的方法,具体方法为:构建同步整流驱动电路;检测整流支路电流信号,用检测到的电流信号来同步驱动的开通信号;待同步整流驱动电路输出高电平后,同步整流驱动电路通过内部电路的调节,使得电流互感器a副边短路,随着整流支路电流的变化,自适应的调节电流互感器a副边的电压脉冲宽度到最优状态;利用励磁电流和电流互感器a副边电流的关系将同步整流管关断。本发明基于耦合线圈降低同步整流驱动电路损耗的方法具有低功耗、通用性好及可工作于电流断续和连续模式的特点。

Patent Agency Ranking