一种多有源桥电力电子变压器及其软启动方法

    公开(公告)号:CN112234828A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010982531.0

    申请日:2020-09-17

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/36

    摘要: 本发明涉及直流配用电技术领域,旨在提供一种多有源桥电力电子变压器及其软启动方法。是利用辅助电源和软启动策略对输出侧端口电容进行预充电,使得端口电压基本达到额定值,然后在辅助电源的切除和分布式电源的接入的过程中,通过控制模式的切换实现变压器平滑进入稳态控制模式。在多模式控制策略中有三个自由度,分别控制高压端口向中低压端口的传输功率的大小和方向。本发明能在保证端口电压稳定启动的同时,从高压侧实行的预充电成功限制电感电流峰值的大小,避免系统冲击电流的出现。多种控制模式均只需采用PI控制器,控制方法简单,能够保证模式切换后输出的连续性。

    一种多有源桥电力电子变压器及其软启动方法

    公开(公告)号:CN112234828B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010982531.0

    申请日:2020-09-17

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/36

    摘要: 本发明涉及直流配用电技术领域,旨在提供一种多有源桥电力电子变压器及其软启动方法。是利用辅助电源和软启动策略对输出侧端口电容进行预充电,使得端口电压基本达到额定值,然后在辅助电源的切除和分布式电源的接入的过程中,通过控制模式的切换实现变压器平滑进入稳态控制模式。在多模式控制策略中有三个自由度,分别控制高压端口向中低压端口的传输功率的大小和方向。本发明能在保证端口电压稳定启动的同时,从高压侧实行的预充电成功限制电感电流峰值的大小,避免系统冲击电流的出现。多种控制模式均只需采用PI控制器,控制方法简单,能够保证模式切换后输出的连续性。

    用于三有源桥电力电子变压器电压支撑的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112564500A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011434353.4

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种用于三有源桥电力电子变压器电压支撑的控制方法及系统,该方法包括:以低压端口间的桥间移相角作为第一控制自由度,以保持低压端口的输出电压比值一定,使得任一侧的低压子网都能支撑另一侧低压子网的电压,实现低压子网间的互相电压支撑;以高压端口与低压一侧端口的桥间移相角作为第二控制自由度,以控制高压侧向低压侧的传输功率,实现高压侧直接或间接支撑低压侧电压稳定的控制目标。通过引入前馈补偿,提高系统动态响应性能。本发明方案不需要进行解耦,简化了控制的复杂度,另外低压侧在发生电压跌落时,高压直流母线和另一侧低压子网能同时对其进行电压支撑。

    基于线路补偿的分散式直流微电网群功率协同控制方法

    公开(公告)号:CN118539398A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410629153.6

    申请日:2024-05-21

    申请人: 浙江大学

    发明人: 彭勇刚 翁楚迪

    IPC分类号: H02J1/00 H02J1/10

    摘要: 本发明涉及直流配电网技术领域,旨在提供一种基于线路补偿的分散式直流微电网群功率协同控制方法。包括:针对分散式直流微电网群中的某个互联变换器选取标幺系统,先计算端口电压、电流标幺值,再计算两侧直流微电网之间的线路电阻的标幺值;然后利用虚拟电阻分别对两侧的线路电阻进行补偿;然后按照相同方式依次对其余各互联变换器单独地进行电阻补偿,最终使直流微电网群中所有的直流母线电压标幺值相等,直流微电网群中所有可调度源DS将按其下垂系数倒数之比的关系进行功率分配。本发明能够消除线路电阻的影响,精准实现直流微电网群中的功率协同控制和下垂输出特性设备之间准确的功率分配;无需引入测量电阻设备,实现方案现更为简单。

    用于三有源桥电力电子变压器电压支撑的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112564500B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202011434353.4

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种用于三有源桥电力电子变压器电压支撑的控制方法及系统,该方法包括:以低压端口间的桥间移相角作为第一控制自由度,以保持低压端口的输出电压比值一定,使得任一侧的低压子网都能支撑另一侧低压子网的电压,实现低压子网间的互相电压支撑;以高压端口与低压一侧端口的桥间移相角作为第二控制自由度,以控制高压侧向低压侧的传输功率,实现高压侧直接或间接支撑低压侧电压稳定的控制目标。通过引入前馈补偿,提高系统动态响应性能。本发明方案不需要进行解耦,简化了控制的复杂度,另外低压侧在发生电压跌落时,高压直流母线和另一侧低压子网能同时对其进行电压支撑。