一种智能启停轮询机制的模块化逆变器电源控制方法

    公开(公告)号:CN103795233B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410059238.1

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: H02M1/36 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种智能启停轮询机制的模块化逆变器电源控制方法,包括智能开机、智能关机、轮询开机、轮询关机;本发明对系统内的电源模块开关机实现智能控制,开启时使得模块处于最大工作点附近投入新的模块,关闭时在20%功率点附近关闭多余的电源模块,使得系统整体实现智能开关机控制,减少系统不必要的功率损耗,提高系统效率;对系统内的电源模块工作进行轮询控制,实现每一个模块都能作为第一台投入运行的模块,并且同时可以实现每一个模块都能作为第一台被关闭的模块,这样最大限度的实现每一个模块的工作时间的平均化控制,从而延长系统的使用寿命。

    超宽输入电压范围DC-DC电源反激变换器控制方法

    公开(公告)号:CN104617776A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410506195.7

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: H02M3/335

    CPC分类号: Y02E10/56

    摘要: 本发明公开了一种超宽输入电压范围DC-DC电源反激变换器控制方法,主要利用压控振荡频率控制方法,来满足光伏发电系统超宽输入电压范围,当输入电压变化时,变压器反馈绕组的电压也变化,使IC的振荡频率也变化,从而实现光伏发电系统超宽输入电压范围。本发明控制简单,减少成本,减少体积,能够有效解决市场上用两级电路来实现的问题,可用单级电路直接变换成输出电压。

    一种基于FPGA的高压交联电缆测试电源

    公开(公告)号:CN103823092A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410059306.4

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/14

    摘要: 本发明的基于FPGA的高压交联电缆测试电源,由控制继电器、整流电路、滤波电路、逆变电路、励磁变压器、谐振电抗器依次连接,所述逆变电路由所述控制电路控制,交流电源经变频器输出可调的交流电压,输入到所述励磁变压器,升压后,输入由所述谐振电抗器、电缆试品电容、励磁变压器组成的谐振回路。本发明采用串联谐振型电路,可对不同长度的XLPE电缆进行耐压试验,通过FPGA实现自动频率跟踪的智能化控制提高系统的控制精度,具有重量轻、电源容量需求小、控制结构简单、控制方便,很适宜现场使用等优点,在输出功率为6kW的情况下,使电缆试品上承受的电压稳步升高到18kV,满足18kV以下交联聚乙烯电缆的耐压测试要求。

    一种基于GL1551G型氢闸流管的高压重频脉冲源

    公开(公告)号:CN103795286B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410059045.6

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: H02M9/04

    摘要: 本发明公开了一种基于GL1551G型氢闸流管的高压重频脉冲源,由直流电源、能量储存系统、脉冲功率开关、负载组成;能量储存系统采用的是电容储能方式;电容储能的高压脉冲源需要闭合开关,双栅极氢闸流管就是属于闭合开关中的气体开关;负载应该选用无感负载;本发明利用FPGA来实现多脉冲源等间距延时输出的方式,可以保证高压脉冲源的高重复频率可调,通过设计的氢闸流管栅极触发电路,可以使得氢闸流管可以可靠的触发导通,而主电路中电感量的减少,可以保证高压脉冲源有快速的上升前沿以及输出脉冲振荡的消除。

    一种新型逆变系统中死区补偿控制方法

    公开(公告)号:CN104201921A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410508830.5

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: H02M7/48

    摘要: 本发明公开了一种新型逆变系统中死区补偿控制方法,通过构建内在模型对电压、电流指令进行修正以得到期望的电压电流幅值及波形,其流程为:首先构建内在模型R(K),电压或电流给定初始指令R(K1),经闭环PI调节,实际输出电压或电流R(K2);然后判断实际输出电压或电流R(K2)是否与构建模型R(K)相同;若此二者不同,则对其误差再次调节,将调节结果记录至指定数组en,并将en对应叠加于电压或电流指令R(K1),如此反复,逐周期对误差进行调节,则最终将输出稳定于内在模型R(K);若R(K)为一标准正弦波,则可消除输出电压或电流R(K2)的死区。

    一种用于低电压穿越供电系统

    公开(公告)号:CN103840483A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410059852.8

    申请日:2014-02-24

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种用于低电压穿越供电系统,由多输出绕组变压器,整流桥,电容器,继电器,接触器及开关电源组成,当光伏并网逆变器正常工作时,多输出绕组变压器取电于逆变器交流输出侧,通过多输出绕组变压器的原边N1及副边N2、N3的匝比达到所需的交流电压,后经整流桥整流后用于接触器控制及辅助电路供电。本发明根据相应的低压穿越标准要求,在电网电压短时间跌落时,MCU控制单元根据采样的电网电压值发出相应的指令控制接触器的断开或吸合时间,通过简单的控制便能实现电网电压短时间跌落时,能在标准要求时间内为并网逆变器持续提供逆变器辅助电路及接触器开通和关断时所需的电压。

    一种智能启停轮询机制的模块化逆变器电源控制方法

    公开(公告)号:CN103795233A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410059238.1

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: H02M1/36 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种智能启停轮询机制的模块化逆变器电源控制方法,包括智能开机、智能关机、轮询开机、轮询关机;本发明对系统内的电源模块开关机实现智能控制,开启时使得模块处于最大工作点附近投入新的模块,关闭时在20%功率点附近关闭多余的电源模块,使得系统整体实现智能开关机控制,减少系统不必要的功率损耗,提高系统效率;对系统内的电源模块工作进行轮询控制,实现每一个模块都能作为第一台投入运行的模块,并且同时可以实现每一个模块都能作为第一台被关闭的模块,这样最大限度的实现每一个模块的工作时间的平均化控制,从而延长系统的使用寿命。

    一种新型光伏系统中的MPPT控制方法

    公开(公告)号:CN102736661A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210229252.2

    申请日:2012-07-03

    IPC分类号: G05F1/67

    CPC分类号: Y02E10/58

    摘要: 本发明公开了一种新型光伏系统中的MPPT控制方法,两阶段MPPT控制方法包括采用恒定电压跟踪法(Constant voltage tracing CVT)和变步长导纳增量法两个阶段的MPP跟踪。启动时采用恒定电压跟踪法(Constant voltage tracing CVT),当电压达到设定值后采用变步长导纳增量法。避免了由于电压采样存在的误差导致对太阳能电池的最大功率跟踪失败,实现光伏系统的高效可靠运行。

    用于大风电机组在额定风速以上的恒功率控制方法

    公开(公告)号:CN1964181A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610097485.6

    申请日:2006-11-10

    发明人: 张海波 刘伟 洪峰

    IPC分类号: H02P9/04

    摘要: 用于大风电机组在额定风速以上的恒功率控制方法,在大风电发电机的输出端检测输出功率,用风机整体(1)的输出功率(Po)减去给定功率(P*)得到功率误差(ΔP),功率误差(ΔP)的大小对应于定桨距角(β*),变桨距机构根据给定桨距角(β*)调节实际桨距角(β),根据输出对应的参考桨距角 (β*);得桨距角误差Δβ=β*-β;对风机浆叶控制Δβ桨距角误差,使叶片浆距角变化至β*。尤其将这个功率误差经PID调节算法计算出当前桨距角,而后根据变距结构的参数确定桨距变化速率。并将桨距角限制在额定范围内。在这一限定范围内,按照计算得到的桨距角调节风力机桨叶。