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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:CN116937708A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310898782.4
申请日:2023-07-20
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 深圳正泰电源系统有限公司 , 浙江正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明的技术方案是公开了一种弱电网下逆变器输出电压控制方法,包括以下步骤:建立弱电网下逆变器输出电压的小信号模型,表示为#imgabs0#由电网电压环的控制器Gi(s)对输出电压进行控制,控制器Gi(s)的输入为输出电压参考值的扰动#imgabs1#与输出电压的扰动#imgabs2#的差值,且在控制器Gi(s)的输出叠加前馈控制再乘以‑1,作为输出电压模型的无功电流的扰动#imgabs3#的给定值,通过前馈控制抵消输出电压模型中的功角前馈项#imgabs4#本发明还公开了一种逆变器输出电压控制装置以及计算机可读存储介质。本发明工程实施复杂度低,且保证逆变器在弱电网下稳定性的前提下,提升了逆变器动态性能,加快功率调度的响应,降低过渡过程中输出电压过冲幅度。
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公开(公告)号:CN118074205A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410008468.9
申请日:2024-01-03
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 深圳正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明的技术方案是公开了一种基于功率前馈控制的光伏虚拟同步发电机控制方法,采用PV‑VSG控制系统对构网型逆变器进行控制,其特征在于,在PV‑VSG控制系统的阵列电压环得出的功率Ppv中加入光伏功率前馈项作为VSG给定功率Pref。本发明的另一个技术方案是提供了一种基于功率前馈控制的光伏虚拟同步发电机控制装置。本发明的另一个技术方案是提供了一种计算机可读存储介质。本发明在有功备用式光伏虚拟同步发电机控制的基础上,增加了光伏功率前馈控制,减轻了PI控制器的压力,可以有效地降低控制过程中对电压控制器的性能要求,提升系统的动态性能,且比例积分环节可以实现无静差控制。
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公开(公告)号:CN118589602A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410641002.2
申请日:2024-05-22
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 深圳正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种微型逆变器的并网控制策略、装置和可读存储介质,并网控制策略包括:获取目标逆变器的并网测输出电压以及母线电压;利用二阶广义积分器将并网测输出电压转换为α、β轴输出电压;利用转换得到的α、β轴输出电压确定目标逆变器的母线电压参考值;利用母线电压参考值和母线电压,通过积分滑模电压控制器确定相应的控制律;利用确定出的控制律,通过电流控制器确定得到初始调制信号;利用预设的副边调制策略对初始调制信号进行处理,得到目标调制信号。本发明解决了现有技术中母线电压设定值较高所存在前后级电路损耗较大、能量转换效率较低的技术问题,实现了在保证最小化母线电压的同时,降低逆变器的前后级电路损耗、提高逆变器的能量转换效率的技术效果。
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公开(公告)号:CN116937708B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310898782.4
申请日:2023-07-20
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 深圳正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明的技术方案是公开了一种弱电网下逆变器输出电压控制方法,包括以下步骤:建立弱电网下逆变器输出电压的小信号模型,表示为#imgabs0#由电网电压环的控制器Gi(s)对输出电压进行控制,控制器Gi(s)的输入为输出电压参考值的扰动#imgabs1#与输出电压的扰动#imgabs2#的差值,且在控制器Gi(s)的输出叠加前馈控制再乘以‑1,作为输出电压模型的无功电流的扰动#imgabs3#的给定值,通过前馈控制抵消输出电压模型中的功角前馈项#imgabs4#本发明还公开了一种逆变器输出电压控制装置以及计算机可读存储介质。本发明工程实施复杂度低,且保证逆变器在弱电网下稳定性的前提下,提升了逆变器动态性能,加快功率调度的响应,降低过渡过程中输出电压过冲幅度。
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公开(公告)号:CN115313497B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202211080560.3
申请日:2022-09-05
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种弱电网下进网电流的谐波放大分析方法及系统。该方法包括:获取并网逆变器系统的电网阻抗Zg、逆变器的输出阻抗Z0;其中,所述并网逆变器系统包括逆变器端和电网端;在极坐标下定义进网电流的谐波放大区域,并构建所述电网阻抗与所述输出阻抗的比值在ω∈[0,∞)区间的奈氏曲线;其中,所述谐波放大区域为以(‑1,j0)为圆心、半径为1的圆,j2=‑1,ω为角频率;根据所述奈氏曲线、所述谐波放大区域对所述进网电流的谐波是否放大进行分析。本发明实现了快速分析出电网阻抗对不同频段的电流谐波的影响,可为弱电网下电能质量的改善奠定基础,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115808600A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211421377.5
申请日:2022-11-14
申请人: 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 一种基于数学形态学和模式识别的直流电弧检测方法,包括选取特征频段,提取电弧故障和正常工作状态下电气量频谱的基值分量和/或波动分量在各特征频段的能量占比,建立并训练电弧检测模式识别模型;获取直流电力系统运行状态的电气量;提取运行状态的电气量频谱中基值分量或波动分量在各特征频段的能量占比;将各特征频段的能量占比以及运行状态的直流电力系统工作状态数据输入至电弧检测模式识别模型判断。本发明通过对电气量进行数学变换‑数学形态学计算,从电气量频谱中提取多个电弧发生的特征频段的基值分量或波动分量的能量占比输入到电弧检测模式识别模型,进而判断是否发生串联电弧故障,受信号采样绝对值波动影响较小,精度高。
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公开(公告)号:CN115483713A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211153986.7
申请日:2022-09-21
申请人: 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种弱电网下基于电压前馈通道的输出阻抗的校正方法及系统。该方法包括:根据逆变器的输出阻抗的幅频曲线、并网逆变器系统的电网阻抗的幅频曲线确定交截频率;其中,所述并网逆变器系统包括逆变器端和电网端;根据当前所述并网逆变器系统的相位裕度确定所述输出阻抗所提升的相位;根据所述交截频率、所述相位对所述并网逆变器系统的电压前馈传递函数进行调优,从而实现对所述输出阻抗进行校正的目的。本发明不仅可以通过校正逆变器的输出阻抗以提高并网逆变器系统的稳定裕度,而且降低了输出阻抗的校正的复杂度以及嵌入式系统开发的难度。
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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:CN115808600B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211421377.5
申请日:2022-11-14
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 一种基于数学形态学和模式识别的直流电弧检测方法,包括选取特征频段,提取电弧故障和正常工作状态下电气量频谱的基值分量和/或波动分量在各特征频段的能量占比,建立并训练电弧检测模式识别模型;获取直流电力系统运行状态的电气量;提取运行状态的电气量频谱中基值分量或波动分量在各特征频段的能量占比;将各特征频段的能量占比以及运行状态的直流电力系统工作状态数据输入至电弧检测模式识别模型判断。本发明通过对电气量进行数学变换‑数学形态学计算,从电气量频谱中提取多个电弧发生的特征频段的基值分量或波动分量的能量占比输入到电弧检测模式识别模型,进而判断是否发生串联电弧故障,受信号采样绝对值波动影响较小,精度高。
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