逆变器无功电流控制方法及装置

    公开(公告)号:CN117353326B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202311161646.3

    申请日:2020-07-13

    摘要: 本申请涉及一种逆变器的无功电流控制方法及装置,该方法及装置根据逆变器的端口电压和过压控制参考电压生成过压控制无功电流指令,根据端口电压和欠压控制参考电压生成欠压控制无功电流指令,根据逆变器的工作状态确定第三环路控制无功电流指令,并且确定过压控制无功电流指令、欠压控制无功电流指令和第三环路控制无功电流指令的比较结果,以及选择与比较结果对应的环路控制,从而实现了根据端口电压自适应调整无功电流,也实现了过压环路控制、欠压环路控制和第三环路控制之间的灵活平滑切换,有助于避免在弱网和极弱电网下逆变器多次触发故障穿越和穿越失败引起的脱网。

    多并联逆变电路并网系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113078679B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110415647.0

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本申请提供了一种多并联逆变电路并网系统及控制方法,该并网系统包括控制器以及至少两个逆变电路,至少两个逆变电路的输出端并联连接,其中,在需要控制至少两个逆变器并联输出一定的电流时,控制器可以根据并网系统中各个逆变电路的至少一个开关器件的结温,控制并网系统中至少两个逆变电路中各个逆变电路的输出电流,以使至少两个逆变电路中任一个逆变电路的至少一个开关器件的结温与至少两个逆变电路中的任一个逆变电路的至少一个开关器件的结温之间的差值小于或等于差值阈值;基于开关器件的结温灵活分配电流,能够实现并网系统中各个逆变电路的热损耗均衡控制,保障逆变电路的使用寿命,且能够实现并网系统的有功最大能力输出。

    功率变换器及其控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117220530A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310987600.0

    申请日:2023-08-07

    IPC分类号: H02M7/487 H02M1/38 H02M7/5387

    摘要: 本申请提供一种功率变换器及其控制方法。功率变换器包括功率变换电路、输出电感和控制器,功率变换电路包括的上半桥臂和下半桥臂中每一半桥臂都包括至少两个开关管;控制器用于生成载波与调制波,并根据载波与调制波生成控制上下两个半桥臂开关管的控制信号;控制器还用于在载波处于过零点区域时,控制上半桥臂的开关管在载波处于过零点区域时保持开关切换状态不变且下半桥臂的开关管保持不动作,上半桥臂的开关管在载波进入过零点区域的时刻进行开关切换;或者,控制下半桥臂的开关管在载波处于过零点区域时保持开关切换状态不变且上半桥臂开关管保持不动作,下半桥臂开关管在载波进入过零点区域的时刻进行开关切换,降低开关管应力。

    逆变器无功电流控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114270651B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202080005672.5

    申请日:2020-07-13

    IPC分类号: H02J3/16

    摘要: 本申请涉及一种逆变器的无功电流控制方法及装置,该方法及装置根据逆变器的端口电压和过压控制参考电压生成过压控制无功电流指令,根据端口电压和欠压控制参考电压生成欠压控制无功电流指令,根据逆变器的工作状态确定第三环路控制无功电流指令,并且确定过压控制无功电流指令、欠压控制无功电流指令和第三环路控制无功电流指令的比较结果,以及选择与比较结果对应的环路控制,从而实现了根据端口电压自适应调整无功电流,也实现了过压环路控制、欠压环路控制和第三环路控制之间的灵活平滑切换,有助于避免在弱网和极弱电网下逆变器多次触发故障穿越和穿越失败引起的脱网。

    逆变器共模电压注入控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115812274A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202080102735.9

    申请日:2020-07-13

    IPC分类号: H02M7/483

    摘要: 一种逆变器共模电压注入控制方法及装置。该方法及装置,根据三相端口电压和输出功率指令计算DPWM方式的共模电压(S202),根据直流母线电压、三相端口电压和输出功率指令计算MPC调制方式的共模电压(S204),根据三相端口电压的相电压峰值最大值、直流母线电压和输出功率指令的功率因数确定调制比例(S206),以及根据DPWM方式的共模电压、调制比例和MPC调制方式的共模电压,生成共模注入电压(S208),从而实现了根据逆变器的实时状态调整用来生成共模注入电压的各种调制方式的共模电压及调制比例,有利于实现对逆变器不同的运行工况下的灵活性,有助于同时兼顾较小的直流母线电容纹波电流和较小的开关损耗的需求。

    一种逆变器并联系统中的环流抑制方法及装置

    公开(公告)号:CN115606084A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202080031650.6

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: H02M7/48 H02M1/32

    摘要: 一种逆变器并联系统中的环流抑制方法及装置,涉及供电领域,能够抑制逆变器并联系统中的环流,提高逆变器元器件的可靠性。获取逆变器并联系统中每个逆变器的共模电流和共模注入电压(S801);基于每个逆变器的共模电流和预设共模阻尼系数,确定每个逆变器的虚拟阻尼电压(S802);其中,若以电流流出逆变器的方向为正方向,则预设共模阻尼系数为负值;若以电流流入逆变器的方向为正方向,则预设共模阻尼系数为正值;在每个逆变器的共模注入电压上叠加虚拟阻尼电压,得到每个逆变器的目标共模电压(S803);基于每个逆变器的目标共模电压与每个逆变器的差模电压,控制每个逆变器运行(S804)。

    逆变器及其散热风扇的调速方法、以及光伏系统

    公开(公告)号:CN115119474A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210645675.6

    申请日:2022-06-09

    IPC分类号: H05K7/20 H02J3/38

    摘要: 本申请提供了一种逆变器及其散热风扇的调速方法、以及光伏系统,逆变器包括控制器、功率模块、输入端口和输出端口、温度检测装置以及至少一个散热风扇。其中,温度检测装置用于检测功率模块输出第一信号时的第一温度以及功率模块输出第二信号时的第二温度,该第一温度的检测时间在第二温度的检测时间之前。进一步地,控制器,用于:根据第二信号、第一信号和第二信号之间的变化量、第二温度以及第一温度和第二温度之间的变化量调节目标风扇占空比,以快速控制至少一个散热风扇中各散热风扇的转速,从而可降低功率模块的温度循环次数和温度循环幅值,有效抑制了功率模块的温度循环,提高了功率模块的安全性和可靠性,适用性强。

    供电系统和供电系统的控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115085246A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110269739.2

    申请日:2021-03-12

    IPC分类号: H02J3/38 H02H7/26 G01R31/00

    摘要: 本申请提供了一种供电系统以及供电系统的控制方法,该供电系统包括直流电压转换装置、逆变器和二极管,直流电压转换装置包括控制器和直流电压转换电路,控制器用于控制直流电压转换电路接收发电模块输出的电能,并在进行直流转换之后,通过直流母线向逆变器输出电压;二极管串联在直流母线之上;控制器用于控制直流电压转换电路的输出电压,使得二极管处于导通状态,检测直流母线上的电压,并根据直流母线上的电压确定供电系统是否发生高电压穿越。本申请提供的供电系统以及供电系统的控制方法,能够在实现故障隔离的同时快速实现高电压穿越的检测,提高检测高电压穿越的效率。

    逆变器及其散热系统的健康检测方法、以及光伏系统

    公开(公告)号:CN114825993A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210453370.5

    申请日:2022-04-27

    摘要: 本申请提供一种逆变器及其散热系统的健康检测方法、以及光伏系统,该逆变器中包括散热系统和控制器,其中散热系统包括至少一个功率模块。在开始对散热系统进行健康检测之后,上述控制器可实时采集至少一个功率模块中各功率模块的第一温度和第二温度。进一步地,上述控制器可基于各功率模块的第一温度和第二温度得到各功率模块的温度变化量,并基于各功率模块的温度变化量确定散热系统的健康状态,其中,健康状态可用于指示散热系统的散热能力。在本申请中,可实时检测散热系统的健康状态,散热系统的健康检测精度更高,且计算过程更加简单,适用性强。

    逆变器无功电流控制方法及装置

    公开(公告)号:CN117353326A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311161646.3

    申请日:2020-07-13

    摘要: 本申请涉及一种逆变器的无功电流控制方法及装置,该方法及装置根据逆变器的端口电压和过压控制参考电压生成过压控制无功电流指令,根据端口电压和欠压控制参考电压生成欠压控制无功电流指令,根据逆变器的工作状态确定第三环路控制无功电流指令,并且确定过压控制无功电流指令、欠压控制无功电流指令和第三环路控制无功电流指令的比较结果,以及选择与比较结果对应的环路控制,从而实现了根据端口电压自适应调整无功电流,也实现了过压环路控制、欠压环路控制和第三环路控制之间的灵活平滑切换,有助于避免在弱网和极弱电网下逆变器多次触发故障穿越和穿越失败引起的脱网。