含EHS的孤岛型交直流混合微电网系统的可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN113141025A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110463798.3

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种含EHS的孤岛型交直流混合微电网系统的可靠性评估方法。本发明针对接入EHS的孤岛型交直流混合微电网系统,首先建立了EHS模型和负荷模型等系统模型;其次,通过序贯蒙特卡洛法进行故障元件分类;再次,考虑系统的运行特点、EHS与系统的耦合作用以及系统源网荷的不确定性,提出了功率调度策略;最后,从系统级和设备级两个角度出发,提出了评价系统可靠性的系统级可靠性指标和设备级可靠性指标,以解决目前无法准确评估含有EHS的孤岛型交直流混合微电网系统可靠性的问题,提高了系统运行稳定性、新能源接纳能力以及可靠性评估的准确度和全面性,同时也有利于电网对分布式电源的统一调度。

    基于霍尔位置传感器的永磁同步电机的控制方法

    公开(公告)号:CN110299883B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910595570.2

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明为基于霍尔位置传感器的永磁同步电机的控制方法,该方法的步骤是:第一步:校正霍尔信号所对的电机转子电角度,获得霍尔位置传感器上升沿下降沿所对应的六个离散电角度θr1、θr2、θr3、θr4、θr5、θr6;第二步:计算转子磁链的转子速度,转子速度ωr为两个相邻霍尔跳边沿之间的平均速度,即转子速度为两个相邻霍尔跳边沿之间的电角度除以时间间隔;第三步:结合磁场定向控制技术使用渐变式180度电流软切换正弦电流的方式驱动永磁同步电机;第四步:在运行过程中,通过锁相机制来调整定子磁链的旋转速度ωs和位置,实现永磁同步电机的控制。该方法减小了从180度方波电流驱动切换到正弦电流驱动所产生的扭矩波动,同时避免了定子磁链方向的突变而减小扭矩的波动。

    一种智能低压配电变压器终端检测装置

    公开(公告)号:CN111756112A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010603956.6

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明为一种智能低压配电变压器终端检测装置。该装置组成包括HMI人机界面、MCU、遥控模块、遥信模块、存储模块、通信模块、传感器采集模块、时间脉冲测定模块、电能计量模块、三相电输入端口和电源模块;该装置通过电源模块中的变压器隔离DC-DC模块、电能计量模块、通信模块等模块的改进和应用,实现了低压配电变压器终端检测的功能,该装置还通过遥信模块中的光电耦合器,滤波电路和施密特触发器相结合组成的硬件防抖电路,解决了由于继电器触点老化、氧化造成继电器触点误抖动,提高了遥信信号的正确率。

    永磁电机周期滞后补偿与三相通电六拍控制装置及方法

    公开(公告)号:CN110071673A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910341704.8

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明为永磁电机周期滞后补偿与三相通电六拍控制装置及方法,包括IGBT逆变桥、电流传感器、永磁同步电机、控制器和动力电池包、防抖动电机霍尔位置传感器。本发明中的防抖动霍尔位置传感器将两组霍尔位置传感器与六路施密特触发反相器相结合,调高了传感器的可靠性。本控制方法中首先改进了常规的矢量调制方法,得到了一种新型矢量调制方法,减少了微控制器的运算量;其次采用电机定子电流预测补偿控制,解决了在电机控制中电流的滞后性的问题,最后结合防抖动霍尔位置传感器提出了六拍控制策略,使每相桥臂在每个周期都会通电,增大到了电机的负载能力,相对于矢量控制,又能够减少功率器件的开关损耗。

    电池组充放电性能测试设备

    公开(公告)号:CN106772102B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201710101135.0

    申请日:2017-02-24

    Abstract: 本发明为一种电池组充放电性能测试设备。该设备包括三路正15V输出电源电路、正5V输出电源电路、主控CPU、信号采集电路、通讯模块、基于IR2110芯片的升压驱动电路、直流升压斩波电路、升降压驱动电路、直流升降压斩波电路、基于IR2110芯片的降压驱动电路、直流降压斩波电路、人机交互界面和单侧充放电与自循环充放电切换电路。该设备通过单侧充放电与自循环充放电切换电路、升降压驱动电路的设计,使电池组既可以进行单侧充电或放电,又可进行自循环充放电,省去了人工切换充、放电的步骤,节省了测试时间,提高了测试效率;同时还保证了设备的稳定性和安全性。

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