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公开(公告)号:CN114221358B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111552937.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟磁通实现幅频联合控制的暂态限流方法及系统,属于电力系统领域。方法包括:S1、计算得到新能源设备并网侧的端电压虚拟磁通T,其中,T=Vt/ωt,Vt和ωt分别为所述端电压的幅值和频率;S2、设计内电势虚拟磁通T',其中,T'=E/ω,E和ω分别为所述内电势的幅值和频率;S3、基于所述内电势虚拟磁通E/ω和所述端电压虚拟磁通Vt/ωt,以给定的所述新能源设备电网故障时滤波电感上所限制的总电流大小Ig为约束关系,得到所述并网侧端处的有功电流指令Igd和无功电流指令Igq,实现暂态限流过程中有功电流和无功电流的协调分配。本发明通过引入虚拟磁通表征电压幅值与频率的联合变化,实现了无功电流与有功电流的协调分配,最终实现暂态限流下对电网电压频率与幅值联合支撑。
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公开(公告)号:CN114244351A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111574320.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多倍频原理的单相锁相环及幅频两维跟踪控制方法,属于电力系统领域,包括:多倍频处理模块,用于对原始信号进行多倍频处理后输出相位信息作为控制信号X(t);误差计算模块,用于计算控制相量相对于跟踪信号的幅值误差和相位误差,得到幅值误差控制信号ΔAy(t)和相位误差控制信号Δθy(t);控制相量在α、β轴的投影分别为AM(t)sinθM(t)和AM(t)X(t),跟踪信号的幅值和相位分别为测量幅值AM(t)和测量相位θM(t);以及跟踪控制模块,用于滤除ΔAy(t)和Δθy(t)中的高频分量,得到多倍频原始信号相对于跟踪信号的幅值和相位误差,并将使误差为零作为控制目标进行控制,结合幅值、相位初始值,得到新的测量幅值和测量相位,实现对幅值和相位的即时跟踪。本发明能够实现准确、快速的锁相功能。
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公开(公告)号:CN114244351B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202111574320.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多倍频原理的单相锁相环及幅频两维跟踪控制方法,属于电力系统领域,包括:多倍频处理模块,用于对原始信号进行多倍频处理后输出相位信息作为控制信号X(t);误差计算模块,用于计算控制相量相对于跟踪信号的幅值误差和相位误差,得到幅值误差控制信号ΔAy(t)和相位误差控制信号Δθy(t);控制相量在α、β轴的投影分别为AM(t)sinθM(t)和AM(t)X(t),跟踪信号的幅值和相位分别为测量幅值AM(t)和测量相位θM(t);以及跟踪控制模块,用于滤除ΔAy(t)和Δθy(t)中的高频分量,得到多倍频原始信号相对于跟踪信号的幅值和相位误差,并将使误差为零作为控制目标进行控制,结合幅值、相位初始值,得到新的测量幅值和测量相位,实现对幅值和相位的即时跟踪。本发明能够实现准确、快速的锁相功能。
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公开(公告)号:CN114221358A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111552937.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟磁通实现幅频联合控制的暂态限流方法及系统,属于电力系统领域。方法包括:S1、计算得到新能源设备并网侧的端电压虚拟磁通T,其中,T=Vt/ωt,Vt和ωt分别为所述端电压的幅值和频率;S2、设计内电势虚拟磁通T',其中,T'=E/ω,E和ω分别为所述内电势的幅值和频率;S3、基于所述内电势虚拟磁通E/ω和所述端电压虚拟磁通Vt/ωt,以给定的所述新能源设备电网故障时滤波电感上所限制的总电流大小Ig为约束关系,得到所述并网侧端处的有功电流指令Igd和无功电流指令Igq,实现暂态限流过程中有功电流和无功电流的协调分配。本发明通过引入虚拟磁通表征电压幅值与频率的联合变化,实现了无功电流与有功电流的协调分配,最终实现暂态限流下对电网电压频率与幅值联合支撑。
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公开(公告)号:CN114002512A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111270639.8
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R27/28
Abstract: 本发明公开了一种机电瞬时频率动态的测量计算方法及装置,基于对瞬时频率机理性的认识,通过分部积分算法推导出有功和无功功率表达式,得到只需代数计算即可获取机电时间尺度上的瞬时频率的方法,通过测量线路端口的功率和电压信息,即可得出该端口瞬时频率。不仅可以解决现有电力系统瞬时频率测量方法存在微分环节无法计算的缺陷,且可在实际电力系统三相输电线路运行中方便、快速地获取机电瞬时频率,用以辅助设计各种满足系统运行需求的控制器。
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