一种三电平三相四桥臂逆变器低共模电压的调制策略

    公开(公告)号:CN118367811A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410501490.7

    申请日:2024-04-24

    发明人: 王付胜 吴薇

    摘要: 本发明公开了一种三电平三相四桥臂逆变器低共模电压调制策略,属于光伏发电领域。该调制策略包括如下步骤:采样三相调制波和所叠加的零序分量;分别给出前三桥臂和第四桥臂所采用的载波;生成PWM波驱动逆变器工作。针对三电平三相四桥臂逆变器的共模电压较高,现有调制算法复杂,计算量大,不利于推广到工程应用中的问题,本发明在不增加或改动任何硬件的前提下,提出了一种三电平三相四桥臂逆变器低共模电压调制策略,该调制策略可以仅在改变载波相位的情况下降低三电平三相四桥臂逆变器的共模电压幅值和一个载波周期内共模电压的电平变化次数。

    基于坐标变换的双有源桥拓展移相最小回流功率控制方法

    公开(公告)号:CN111049392B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911373326.8

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公开了基于坐标变换的双有源桥拓展移相最小回流功率控制方法,适用于双向直流变换领域。本发明针对输入输出电压不匹配时回流功率较大的问题,提出一种基于坐标变换的移相调制方法,使回流功率大幅降低,且在一定传输功率范围内使得回流功率为零,能够有效地提高变换器的效率。该方法按坐标变换后的外移相比分段选择最优运行轨迹,与常规调制方法按传输功率进行分段相比,不需检测传输功率所需的电流传感器,节省成本,应用前景较为广泛,易于推广。

    级联型逆变器有功备用式变惯性虚拟同步控制方法

    公开(公告)号:CN110739722B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201911016106.X

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/40 H02J3/48

    摘要: 本发明为一种级联型逆变器有功备用式变惯性虚拟同步控制方法,目的是为了解决级联H桥光伏逆变器不具备同步电机特性,不能参与电网调频的问题。步骤包括:直流侧电压控制;变惯性虚拟同步控制,根据电网电压角频率计算得到变化的虚拟转动惯量从而得到调频功率,在备用H桥单元输出功率上叠加调频功率,其余H桥单元运行于最大功率点,得到并网有功功率和并网无功功率的指令值;网侧电流控制。该方法能够实现单相级联H桥光伏逆变器具备同步电机特性,参与电网调频,同时在调频阶段充分释放备用功率以降低光伏发电损失,且算法简单,工程易实现。

    扩大三相级联H桥逆变器运行范围的控制方法

    公开(公告)号:CN112510760A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011424950.9

    申请日:2020-12-07

    摘要: 本发明公开了一种扩大三相级联H桥逆变器运行范围的控制方法,其目的是为了解决三相级联H桥逆变器的功率不平衡问题。主要步骤如下:(1)对三相级联H桥逆变器中各直流母线电压进行控制,使各公共直流母线对应的光伏阵列工作于最大功率点,并得到相应公共直流母线传输的有功功率值;(2)计算并网电流无功分量参考值(3)计算并网电流有功分量参考值并结合上一步骤得到的并网电流无功分量参考值对并网电流进行控制;(4)对上一步骤所得的三相总有功调制电压和三相总无功调制电压进行分配,计算出各H桥变换器的总调制度,并注入三次谐波得到每个H桥变换器的调制波。相比于现有技术,进一步扩大了三相级联H桥逆变器的线性调制范围,提高了三相级联H桥逆变器应对功率不平衡的能力。

    共直流母线级联型光伏逆变器的功率不平衡控制方法

    公开(公告)号:CN112510759A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011424949.6

    申请日:2020-12-07

    摘要: 本发明公开了一种共直流母线级联型光伏逆变器功率不平衡控制方法,属于电气工程领域的光伏发电技术领域。目的是为了解决共直流母线级联型光伏逆变器的功率不平衡问题。步骤如下:对三相级联H桥逆变器中各直流母线电压进行控制,使各公共直流母线对应的光伏阵列工作于最大功率点,并得到并网电流有功分量参考值根据有功分量参考值和无功分量参考值进行并网电流控制;根据上一步骤得到的三相调制电压进行三次谐波补偿,并根据补偿三次谐波后的调制电压进行每个H桥变换器的工作模式计算。相比于现有技术,进一步扩大了共直流母线级联型光伏逆变器的线性调制范围,提高了共直流母线级联型光伏逆变器应对功率不平衡的能力。

    一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法

    公开(公告)号:CN110412353B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910543777.5

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: G01R27/02 G01R21/00

    摘要: 本发明提供了一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法。该方法所述三相变压器阻抗包括励磁电阻、励磁电抗、绕组电阻和绕组电抗。所述一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法通过光伏电站夜间采样的三相变压器空载有功功率损耗与空载无功功率损耗计算出励磁电阻、励磁电抗,利用逆变器输出有功功率在不同功率点时采样得到的三相变压器有功功率损耗和无功功率损耗拟合计算出绕组电阻和绕组电抗。所提的方法只需在线检测逆变器输出有功功率、三相变压器包括空载损耗在内的有功功率损耗及无功功率损耗,即可计算出三相变压器阻抗参数,具有一定的可行性。

    一种弱电网下单相级联H桥并网逆变器控制方法

    公开(公告)号:CN110086196B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910257527.5

    申请日:2019-04-01

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

    摘要: 本发明公开了一种弱电网下单相级联H桥并网逆变器控制方法,其目的是实现级联型光伏逆变器在极弱电网下的稳定运行。该方法包括如下步骤:(1)直流侧电压控制,实现各H桥单元直流侧电压跟踪其最大功率点电压;(2)下垂控制,通过下垂控制方程和交流电压环得到网侧电流控制指令;(3)网侧电流控制,能够实现有功电流和无功电流的独立控制,同时产生逆变器调制信号。该控制方法结合了下垂控制策略和最大功率跟踪两种方法的优点,不但能够扩大级联H桥光伏并网逆变器稳定运行范围,而且能够实现各H桥单元的最大功率跟踪。

    并联型阻抗适配器虚拟电阻参数的设计方法

    公开(公告)号:CN110912182A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201910999972.9

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种并联型阻抗适配器虚拟电阻参数的设计方法,该方法通过获得的电网阻抗与新能源发电系统阻抗模型,在谐振频率处提取阻抗模型的RLC电路参数后,计算新能源发电系统连接电网阻抗前后的阻尼比,通过设计虚拟电阻参数调整新能源发电系统连接电网阻抗后的阻尼比,实现并联型阻抗适配器虚拟电阻参数的设计。该设计方法实现简单,只需获得电网阻抗与新能源发电系统的阻抗模型就可以根据对应的阻抗特性实现并联型阻抗适配器虚拟电阻参数的设计,因此具有明显的优越性。

    基于移相角前馈的LLC无传感器同步整流控制方法

    公开(公告)号:CN108448898B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810272896.7

    申请日:2018-03-29

    IPC分类号: H02M3/335 H02M7/219

    摘要: 本发明公开了一种基于移相角前馈的LLC无传感器同步整流控制方法。利用达到相同的设定电压时同步整流驱动和混合控制下开关频率与移相角之间的关系,通过寻优算法来实现精确的同步整流,引入移相角前馈控制,解决了输出电压响应的滞后性导致寻优算法控制滞后的问题。本发明公开的控制方法在不增加系统硬件成本的条件下实现同步整流,进一步提高了LLC谐振变换器的效率,通过移相角前馈控制解决了寻优算法控制的滞后性,避免电源和负载突变时变压器副边产生环流,从而影响系统安全运行。

    电网电压不平衡条件下级联光伏固态变压器的控制方法

    公开(公告)号:CN110233496A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910487467.6

    申请日:2019-06-05

    摘要: 本发明公开了一种电网电压不平衡条件下级联光伏固态变压器的控制方法,其目的是为了解决系统运行在电网电压不平衡情况下,模块间的有功功率均衡控制。主要步骤如下:对所有H桥变换器的直流侧电容电压的平均值进行控制,并得到有功电流指令值;对电网电流进行控制以及对三相调制电压补偿所计算的零序电压以实现模块间的功率均衡控制;对两电平全桥LLC变换器的输出电压进行控制;通过控制Boost变换器的输入母线电压实现前级光伏阵列的最大功率点追踪控制。相比于现有技术,无论电网是否平衡,该方法都能保证系统中所有模块传输相同的有功功率,有利于模块化设计。