一种FPGA优化处理APF控制带宽和高次谐波的方法

    公开(公告)号:CN113690888A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110836643.X

    申请日:2021-07-23

    IPC分类号: H02J3/01

    摘要: 本发明提供一种FPGA优化处理APF控制带宽和高次谐波的方法,在APF装置的控制装置的主控芯片与外部AD采样信号之间加入FPGA芯片;通过对APF装置过采样技术下的控制延时分析,得出过采样运算的提高控制带宽的优势;利用FPGA芯片并行处理的优点实现过采样技术和DFT运算,利用过采样技术实时检测电网中的谐波电流;将谐波电流加入到APF补偿电流的计算中,通过DQ0变换输出APF补偿电流,闭环实时响应系统外界干扰。利用FPGA并行处理的方式实现过采样技术和DFT运算,实时检测负载测,电网侧,以及补偿侧的2‑50次谐波电流,进而实时补偿谐波电流。通过过采样技术可以使控制系统抗混叠滤波器带宽提高,从而可以减少延时,提高控制系统电流环带宽。

    一种具有前级FPGA的APF控制装置

    公开(公告)号:CN215494619U

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202121685687.9

    申请日:2021-07-23

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本实用新型提供一种具有前级FPGA的APF控制装置,包括ADC芯片、前级FPGA芯片、主控DSP芯片和光耦隔离芯片;前级FPGA芯片与主控DSP芯片通过同步信号端口相连接;APF的电网电压互感器、电网电流互感器、负载电流互感器、补偿支路电流互感器、滤波电容电流互感器均首先连接至ADC芯片的输入端,由ADC芯片的输出端连接至前级FPGA芯片,然后再由前级FPGA芯片连接至主控DSP芯片;APF的IGBT的PWM控制端先连接至光耦隔离芯片的输入端,由光耦隔离芯片的输出端连接至前级FPGA芯片,然后再由前级FPGA芯片连接至主控DSP芯片。将影响控制延时的ADC电流电压采样先通过FPGA芯片进行前级采样处理,再传入主控DSP中,具有很强的实用性、可操作性和竞争力,有利于提高控制系统的稳定性。

    一种储能变流器多机并联同步启停技术装置

    公开(公告)号:CN216981530U

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202123431181.8

    申请日:2021-12-30

    摘要: 一种储能变流器多机并联同步启停技术装置,包括人机界面、EMS能源管理系统、CAN隔离芯片、电池组、直流开关、光伏电池板、CAN扩展接口、接触器、光隔离芯片、PCS控制板、变压器、交流开关、负载、电网信息采集传感器以及电网,利用光纤通讯对PCS控制板进行级联组网,并通过EMS能源管理系统对PCS‑DC直流模块的级联控制来实现多个PCS‑DC直流模块的升压控制以及PCS‑AC交流模块同步启停控制,实现PCS‑DC直流模块和PCS‑AC交流模块的模块化连接方式。一种储能变流器多机并联同步启停技术装置,在保证相互隔离的同时,利用光纤传输的高速率通信,5K/200us或者更高控制周期下对输出进行有效控制。