一种基于抗饱和准谐振控制器的LC型变换器限流控制系统

    公开(公告)号:CN114006525A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111389762.1

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: H02M1/32 H02M3/156

    摘要: 本发明公开了一种基于抗饱和准谐振控制器的LC型变换器限流控制系统,该系统包括五个加法器、四个控制器和一个限幅器。其中,第一加法器的输出端连接第一控制器的输入端和第二加法器的第一输入端;第二加法器的第二输入端及输出端分别连接第二控制器的输入端和第三控制器的输出端;第三加法器的第一、第二输入端和输出端分别连接第一控制器的输出端、限幅器的输出端和第五加法器的第一输入端;第四加法器的第一、第二输入端和输出端分别连接限幅器的输出端、第二控制器的输出端和第三控制器的输入端;第五加法器的输出端连接第四控制器的输入端,第四控制器的输出端为调制信号。本发明具有过载或短路故障限流能力强且输出电压恢复快的特点。

    一种变负载电流前馈系数的逆变电源限流控制方法

    公开(公告)号:CN106712481A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710043789.2

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: H02M1/32

    CPC分类号: H02M1/32 H02M2001/325

    摘要: 本发明公开了一种变负载电流前馈系数的逆变电源限流控制方法,包括如下步骤:(1)判断逆变电源是否短路,若是,则进入步骤(4),若否,则进入步骤(2);(2)判断负载电流有效值是否大于3倍额定负载电流,若是,则进入步骤(5);若否,则进入步骤(3);(3)判断负载电流有效值是否大于2倍额定负载电流,若是,则进入步骤(6);若否,则进入步骤(7);(4)将前馈系数设为0,结束;(5)将前馈系数设为0,并进入步骤(8);(6)修改前馈系数并进入步骤(8);(7)将前馈系数设为1,进入步骤(8);(8)对前馈系数进行滤波处理;本发明提供的这种方法,具有在过载或者短路等复杂工况下提高逆变电源输出波形质量有益效果。

    一种变控制器参数的逆变电源限流控制方法

    公开(公告)号:CN106655736A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710042984.3

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: H02M1/12 H02M7/44 H02H7/122

    摘要: 本发明公开了一种变控制器参数的逆变电源限流控制方法,周期性的进行如下步骤的处理:(1)判断逆变电源的负载电流有效值是否大于3倍的额定负载电流,若是,则进入步骤(2);若否,则进入步骤(3);(2)判断逆变电源的输出电压有效值是否小于额定输出电压,若是,则进入步骤(4),若否,则进入步骤(3);(3)将控制器参数的衰减因子kc设为1,进入步骤(5);(4)修正控制器参数的衰减因子kc,进入步骤(5);(5)采用低通滤波器对衰减因子kc进行滤波处理;本发明提供的这种方法在现有双环控制方法的基础上只需要改变控制器参数即解决了现有技术中逆变电源在短路故障、切入或切出短路工况下输出波形质量差的问题。

    一种多变量反馈控制的LC型变换器

    公开(公告)号:CN106787871B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201611099464.8

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: H02M7/48

    摘要: 本发明公开了一种多变量反馈控制的LC型变换器及方法,包括第一加法器、第二加法器、第三加法器、第四加法器、d轴控制器、q轴控制器、d轴补偿器和q轴补偿器;d轴控制器的输入端连接至第一加法器的输出端,第三加法器的第一输入端连接至d轴控制器的输出端,第二输入端连接至d轴补偿器的输出端,d轴补偿器的输入端连接状态量;第三加法器输出为d轴调制信号;q轴控制器的输入端连接至第二加法器的输出端,第四加法器的第一输入端连接至q轴控制器的输出端,第二输入端连接至q轴补偿器的输出端,q轴补偿器的输入端连接状态量;第四加法器输出为q轴调制信号。本发明具有稳定性好、稳态精度高、动态响应波动小且速度快的特点。

    一种多变量反馈控制的LC型变换器

    公开(公告)号:CN106787871A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611099464.8

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: H02M7/48

    CPC分类号: H02M7/48 H02M2001/0016

    摘要: 本发明公开了一种多变量反馈控制的LC型变换器及方法,包括第一加法器、第二加法器、第三加法器、第四加法器、d轴控制器、q轴控制器、d轴补偿器和q轴补偿器;d轴控制器的输入端连接至第一加法器的输出端,第三加法器的第一输入端连接至d轴控制器的输出端,第二输入端连接至d轴补偿器的输出端,d轴补偿器的输入端连接状态量;第三加法器输出为d轴调制信号;q轴控制器的输入端连接至第二加法器的输出端,第四加法器的第一输入端连接至q轴控制器的输出端,第二输入端连接至q轴补偿器的输出端,q轴补偿器的输入端连接状态量;第四加法器输出为q轴调制信号。本发明具有稳定性好、稳态精度高、动态响应波动小且速度快的特点。

    基于指令前馈的三相LCL型联网变换器复合控制系统及方法

    公开(公告)号:CN112217378A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011176199.5

    申请日:2020-10-27

    摘要: 本发明公开了一种基于指令前馈的三相LCL型联网变换器复合控制系统及方法,属于三相LCL型联网变换器领域,系统包括四个加法器、两个积分器、两个补偿器和两个前馈校正器;其中,第一积分器输入端连接第一加法器输出端,第三加法器的第一输入端连接第一积分器输出端,第二输入端连接第一补偿器输出端,第三输入端连接第一前馈校正器输出端;第三加法器输出d轴调制信号;第二积分器输入端连接第二加法器输出端,第四加法器第一输入端连接第二积分器输出端,第二输入端连接第二补偿器输出端,第三输入端连接至第二前馈校正器输出端;第四加法器输出q轴调制信号。该系统具有稳定性好、稳态精度高、动态响应波动小以及速度快的特点。

    基于指令前馈的三相LCL型联网变换器复合控制系统及方法

    公开(公告)号:CN112217378B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011176199.5

    申请日:2020-10-27

    摘要: 本发明公开了一种基于指令前馈的三相LCL型联网变换器复合控制系统及方法,属于三相LCL型联网变换器领域,系统包括四个加法器、两个积分器、两个补偿器和两个前馈校正器;其中,第一积分器输入端连接第一加法器输出端,第三加法器的第一输入端连接第一积分器输出端,第二输入端连接第一补偿器输出端,第三输入端连接第一前馈校正器输出端;第三加法器输出d轴调制信号;第二积分器输入端连接第二加法器输出端,第四加法器第一输入端连接第二积分器输出端,第二输入端连接第二补偿器输出端,第三输入端连接至第二前馈校正器输出端;第四加法器输出q轴调制信号。该系统具有稳定性好、稳态精度高、动态响应波动小以及速度快的特点。

    一种基于电压前馈补偿的虚拟同步发电机功率解耦控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110556880B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910938123.2

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: H02J3/48 H02J3/50 H02J3/38

    摘要: 本发明属于电力电子装置控制技术领域,涉及一种基于电压前馈补偿的虚拟同步发电机功率解耦控制方法及系统。首先获取虚拟同步发电机输出功率Pvsg、Qvsg;再给定无功功率参考值Qref,减去虚拟同步发电机输出的无功功率Qvsg经无功功率环的惯性方程获得d轴初始参考电压同时设定q轴初始参考电压然后,预设电压前馈等效感抗Xv,生成前馈电压Xviod;根据d轴初始参考电压得到电压控制环参考指令根据q轴初始参考电压减去前馈电压Xviod得到电压控制环参考指令最后根据电压控制环参考指令经电压控制环和电流控制环生成SVPWM控制指令。本发明显著改善了有功功率输出无功功率输出之间的耦合问题,降低了逆变器的容量需求。

    一种基于电压前馈补偿的虚拟同步发电机功率解耦控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110556880A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910938123.2

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: H02J3/48 H02J3/50 H02J3/38

    摘要: 本发明属于电力电子装置控制技术领域,涉及一种基于电压前馈补偿的虚拟同步发电机功率解耦控制方法及系统。首先获取虚拟同步发电机输出功率Pvsg、Qvsg;再给定无功功率参考值Qref,减去虚拟同步发电机输出的无功功率Qvsg经无功功率环的惯性方程获得d轴初始参考电压 同时设定q轴初始参考电压 然后,预设电压前馈等效感抗Xv,生成前馈电压Xviod;根据d轴初始参考电压 得到电压控制环参考指令根据q轴初始参考电压 减去前馈电压Xviod得到电压控制环参考指令 最后根据电压控制环参考指令经电压控制环和电流控制环生成SVPWM控制指令。本发明显著改善了有功功率输出无功功率输出之间的耦合问题,降低了逆变器的容量需求。