一种用于下垂控制的直流微网线路阻抗检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106885944A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710159934.3

    申请日:2017-03-17

    CPC classification number: G01R27/02

    Abstract: 本发明涉及一种用于下垂控制的直流微网线路阻抗检测方法及装置,该方法包括以下步骤:S1:设置若干组扰动电压信号,并将扰动电压信号作为垂控制器的基准电压;S2:测量得到DC‑DC变换器输出的输出电压和输出电流;S3:根据电流电压关系等式和步骤S2测量得到的多组输出电压和输出电流,得到每个分布式储能单元至直流母线间的线路阻抗;步骤S3获得的线路阻抗负向补偿至对应下垂控制器的下垂电阻中。与现有技术相比,本发明在传统下垂控制基础上,无需添加任何额外测量装置,实现线路阻抗的准确测量,进而对下垂系数进行修正,降低线路阻抗对下垂控制的影响,保证负荷分配的合理性,同时提高母线电压质量,提高系统的稳定性。

    LC型三相并网逆变系统单环控制方法

    公开(公告)号:CN106602600A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611207439.7

    申请日:2016-12-23

    CPC classification number: H02J3/382 H02J3/01 H02J3/383 H02J3/386 H02M7/53871

    Abstract: 本发明涉及一种LC型三相并网逆变系统单环控制方法,PCI控制器适用于三相abc坐标系,能够直接控制三相abc坐标系下的交流信号,重复控制是一种基于内膜原理的控制策略,可以减少诸如死区和电网电压周期性扰动等产生的影响,同时能够实现系统的无静差跟踪。两者结合能够直接有效控制交流量的方法,同时结合LC型滤波器进行滤波,使得逆变电流满足功率因数并网要求,谐波畸变率符合相关标准。该方法为单环控制,直接用于控制交流变量,无需进行坐标变换,节约整个系统成本,提高并网电流波形质量、跟踪精度以及功率因数,同时能够确保整个控制系统的安全稳定运行。

    基于SVPWM和模糊PI的Z源逆变器并网控制方法

    公开(公告)号:CN106786738A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611205621.9

    申请日:2016-12-23

    CPC classification number: H02J3/38 H02J2003/007

    Abstract: 本发明涉及一种基于SVPWM和模糊PI的Z源逆变器并网控制方法,通过选取同一扇区中相邻的两个有效矢量和适当的传统零矢量以及直通零矢量来合成一个等效的空间旋转电压矢量,并且有效矢量作用时间和传统电压型逆变器相同,只是将传统零矢量的部分或全部作用时间由直通零矢量来代替。基于空间矢量脉冲宽度调制的并网逆变器由于具有直流电压利用率高、电网电流谐波畸变率低、无静差调节、直轴交轴电流可实现解耦控制。将Z源逆变器输出电压范围大、SVPWM调制并网电流谐波畸变率低、模糊PI控制器可针对误差大小实时在线调整PI参数的优点进行整合,使得系统具有控制精度高,动静态性能好,并网功率因数高以及可靠性强等优点。

    一种用于下垂控制的直流微网线路阻抗检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106885944B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710159934.3

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种用于下垂控制的直流微网线路阻抗检测方法及装置,该方法包括以下步骤:S1:设置若干组扰动电压信号,并将扰动电压信号作为垂控制器的基准电压;S2:测量得到DC‑DC变换器输出的输出电压和输出电流;S3:根据电压电流关系等式和步骤S2测量得到的多组输出电压和输出电流,得到每个分布式储能单元至直流母线间的线路阻抗;步骤S3获得的线路阻抗负向补偿至对应下垂控制器的下垂电阻中。与现有技术相比,本发明在传统下垂控制基础上,无需添加任何额外测量装置,实现线路阻抗的准确测量,进而对下垂系数进行修正,降低线路阻抗对下垂控制的影响,保证负荷分配的合理性,同时提高母线电压质量,提高系统的稳定性。

    一种吸收噪音的发电装置

    公开(公告)号:CN203377813U

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201320317505.1

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 本实用新型涉及一种吸收噪音的发电装置,包括最底部的旋转盘、支架、支架上前后活动支点、支架最上面的喇叭状噪音接收器,声电转换器位于噪音接收器的正中心,支架中有功率调理器,支架背后有电能储存器,声电转换器为蜂窝状排列,包括亥姆霍兹共鸣器、PVDF压电薄膜,PVDF压电薄膜处于亥姆霍兹共鸣器后,亥姆霍兹共鸣器和并联的PVDF压电薄膜由一套PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯卡槽固定于噪音接收器上,PVDF压电薄膜信号送入功率调理器处理后将电能储存到电能储存器中。所产生的电能通过整流转化和存储后可以提供小功率照明和小功率负载的供电等。适用于KTV、酒吧、高速公路,飞机场等场所,将噪音变废为宝。

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