一种应用于直流微电网的下垂控制快速二次补偿方法

    公开(公告)号:CN110350552A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910554404.8

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提出一种应用于直流微电网的下垂控制快速二次补偿方法,针对稳定直流母线电压与实现并联变换器均流两个控制目标在二次补偿控制中分别设定电压辅助调节器和电流辅助调节器,采用动态一致算法实时跟踪电流电压变化量,再利用有限时间控制策略得到电压辅助调节器输出量和电流辅助调节器输出量,最后将电压辅助调节器输出量与电流辅助调节器输出量代入求导后的下垂方程,再经过积分得到经过二次补偿后的下垂控制电压参考值,使得各并联变换器输出电压在有限时间内收敛至参考值的同时实现各变换器之间的高精度均流。本发明可在有限时间内使系统快速实现母线电压偏差恢复且完成系统内并联变换器的高精度均流,加快了系统中电压、电流偏差的收敛速度。

    基于改进感性下垂控制的光伏微网系统离并网无缝切换系统

    公开(公告)号:CN109888829A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910207033.6

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 基于改进感性下垂控制的光伏微网系统离并网无缝切换系统,涉及离并网无缝切换技术领域。本发明为了解决现有的离并网无缝切换控制中采用的下垂控制存在控制速度较慢,对瞬态的网侧电压波动及直流输入侧的波动无法实现良好的动态补偿,并且无法对逆变器输出电流进行直接控制,并网状态下注入电网中的电能质量不可控,并网电流波形无法达到理想状态的问题。控制系统用于实时监测离网控制系统中逆变器输出电压和并网控制系统中电网电压,当检测到电网发生故障且短时间内无法恢复时,断开静态开关,在离网控制系统控制下工作,当逆变器输出电压的过零点与电网电压的过零点重合时,闭合静态开关,在并网控制系统控制下工作。它用于实现离并网无缝切换。

    一种具有提高升压比的Y源逆变器
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109756140A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910046582.X

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 一种具有提高升压比的Y源逆变器,涉及逆变器技术领域。解决了现有Y源逆变器存在漏感,造成Y源逆变器输出电压受限,影响逆变器的效率的问题。本发明包括Y源耦合电路、逆变桥电路和钳位电路;钳位电路包括电容C2、电容C3和二极管D2;电容C3的正极和二极管D2的负极同时连接Y源耦合电路的信号输入端;二极管D2的正极连接电容C2负极和电源Vin的正极,电容C3的负极同时连接电源Vin的负极和逆变桥电路的负极输入端;电容C2的正极连接Y源耦合电路的信号输出端;逆变桥电路的正极输入端连接Y源耦合电路的信号输出端;所述逆变桥电路的交流输出端用于为电网或负载供电。本发明适用于作为逆变器使用。

    非重要负载连续可调的直流微电网离、并网统一协调控制方法

    公开(公告)号:CN104810850B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510178276.3

    申请日:2015-04-15

    Abstract: 非重要负载连续可调的直流微电网离、并网统一协调控制方法,涉及直流微电网控制领域。解决了直流微电网系统中的可控单元较多且分散的问题。本发明提出的直流微电网协调控制方法通过不同等级的直流母线电压建立系统各单元运行模式的统一切换判据,目的是在不采用高速通讯线的前提下实现直流微电网的快速协调控制,并在加入非重要负载连续可调控制的基础上实现系统离、并网运行模式的统一控制;即使交流电网发生故障,系统也可自动切换到相应的离网运行模式,同时在系统内能量不足时通过非重要负载降功率操作使负载变换器参与到稳定直流母线电压的环节中,不仅增加了系统的灵活性,也提高了系统稳定运行区间。本发明适用于直流微电网的协调控制。

    直流微电网中光伏发电单元运行模式无缝切换方法

    公开(公告)号:CN104753057A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510191393.3

    申请日:2015-04-22

    CPC classification number: Y02P80/14

    Abstract: 直流微电网中光伏发电单元运行模式无缝切换方法,属于微电网控制技术领域。本发明是为了避免直流微电网系统中光伏发电单元在最大功率跟踪和下垂控制运行模式间切换时带来的不期望的电压、电流冲击。本发明提出一种基于下垂曲线平移的直流微电网光伏发电单元运行模式无缝切换方法,当光伏发电单元需要工作在最大功率跟踪模式时,通过平移下垂曲线实现光伏发电单元输出功率的改变,最终达到光伏阵列的最大功率点,当光伏发电单元需要工作在下垂模式时,则取消平移量,从而实现不同运行模式间变换器输出电压、电流无冲击的无缝切换。本发明适用于在最大功率跟踪模式和下垂控制模式切换的场合。

    高强度气体放电灯整流效应精确模拟实验电路

    公开(公告)号:CN101217844B

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN200710144955.4

    申请日:2007-12-28

    CPC classification number: Y02B20/202

    Abstract: 高强度气体放电灯整流效应精确模拟实验电路,它涉及照明电子技术领域,它解决了目前传统电路直接用电阻来等效高强度气体放电灯并不是很准确和真实的问题。本发明由第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、双向开关(S)、可变电阻(R)、高强度气体放电灯(LAMP)组成;可变电阻(R)的一端连接第一二极管(D1)的阳极、第二二极管(D2)的阴极和镇流器的一个输出端,第一二极管(D1)的阴极和第二二极管(D2)的阳极分别与双向开关(S)的两个触点端连接,双向开关(S)的刀闸端与可变电阻(R)的另一端和高强度气体放电灯(LAMP)的一端连接,高强度气体放电灯(LAMP)的另一端与镇流器的另一个输出端连接。它具有以高强度气体放电灯为实际负载,能够更真实的反映整流效应,使其更加准确,以及调试方便的优点。

    抑制光伏并网逆变器输出直流分量的控制方法

    公开(公告)号:CN101577434A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910072328.3

    申请日:2009-06-19

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 抑制光伏并网逆变器输出直流分量的控制方法,属于逆变并网控制技术领域,本发明是在抑制光伏并网逆变器输出电流直流分量中,解决采用大容量隔直电容系统成本高,采用工频变压器存在体积大、功耗大、价格高的问题而提出的。本发明方法采样并网电流,获取其含有的电流直流分量,分两部分进行抑制,第一部分:将采样误差引起的直流分量以负反馈的形式引入到并网电流给定中,第二部分:获取前一工频周期中每个开关周期调制信号的平均直流分量,并经PI调节后形成脉宽不平衡引起的直流分量,将其以负反馈的形式引入到初步调制信号中。经过上述两部分,最终形成抑制直流分量调制信号,获得用于驱动光伏并网逆变器四个开关管的PWM驱动信号。

    高强度气体放电灯整流效应精确模拟实验电路

    公开(公告)号:CN101217844A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200710144955.4

    申请日:2007-12-28

    CPC classification number: Y02B20/202

    Abstract: 高强度气体放电灯整流效应精确模拟实验电路,它涉及照明电子技术领域,它解决了目前传统电路直接用电阻来等效高强度气体放电灯并不是很准确和真实的问题。本发明由第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、双向开关(S)、可变电阻(R)、高强度气体放电灯(LAMP)组成;可变电阻(R)的一端连接第一二极管(D1)的阳极、第二二极管(D2)的阴极和镇流器的一个输出端,第一二极管(D1)的阴极和第二二极管(D2)的阳极分别与双向开关(S)的两个触点端连接,双向开关(S)的刀闸端与可变电阻(R)的另一端和高强度气体放电灯(LAMP)的一端连接,高强度气体放电灯(LAMP)的另一端与镇流器的另一个输出端连接。它具有以高强度气体放电灯为实际负载,能够更真实的反映整流效应,使其更加准确,以及调试方便的优点。

    输入宽范围连续可调的无桥Buck-Boost PFC变换器

    公开(公告)号:CN101197544A

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200710144891.8

    申请日:2007-12-21

    CPC classification number: Y02P80/112

    Abstract: 输入宽范围连续可调的无桥Buck-Boost PFC变换器,它涉及的是电压变换的技术领域。它是为了解决现有电压变换器在任一时刻电路中总有四个半导体器件处于工作状态,存在通态损耗显著增加、发热量增加的问题。它的开关管S1的集电极、二极管D1阴极接电容C1一端并接交流电源一端,开关管S2集电极、二极管D2阴极接电容C2一端并接交流电源(2)另一端,开关管S1发射极、开关管S2发射极、二极管D3阴极连接电感的一端,电容C1另一端、二极管D1阳极、电容C2另一端、二极管D2的阳极通过第二电流检测器接负载的另一端。本发明在不需要全桥整流的前提下能将交流电直接转换成稳压直流电,在任一时刻电路中只有三个半导体器件导通,使效率显著提高。

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