一种输电线路的电能质量控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN109038598B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201811057563.9

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种输电线路的电能质量控制装置及其控制方法,该装置包括:第一变流器、第二变流器、快速开关和控制终端;第一变流器和第二变流器背靠背连接,内置有预置控制策略的控制终端分别与第一变流器、第二变流器、快速开关连接;第二变流器的输出端与主供电电源的母线连接,第一变流器的输出端与备用电源的母线连接;控制终端用于检测到主供电电源的母线发生电压跌落后,通过控制快速开关的状态、第一变流器的模式和第二变流器的模式,使得主供电电源断开,并通过备用电源进行电压暂将补偿。本发明无需储能设备即能对输电线路进行电压暂将补偿。

    一种光伏发电系统的最大功率点的测算方法及系统

    公开(公告)号:CN116191530A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211587247.9

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种光伏发电系统的最大功率点的测算方法及系统,所述方法包括:在预定电压范围内获取光伏板的最大功率点的初始电压;基于预设的最大功率点端口电流方程,利用上一次的端口电压迭代计算本次的最大功率点的端口电流,并基于预设的最大功率点端口电压方程,利用本次的端口电流迭代计算本次的最大功率点的端口电压,直至上一次的端口电压与本次的端口电压的电压差小于预设最大误差;在所述的电压差小于预设最大误差时,输出本次的端口电流及本次的端口电压作为测算的最大功率点的目标端口电流及目标端口电压。本发明可以较为简便地测算得到光伏发电系统的最大功率点,减少测算时间,且更为准确地测算得到光伏发电系统的最大功率点。

    基于电容并联的逆变器调制方法及系统

    公开(公告)号:CN115864803A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211575672.6

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于电容并联的逆变器调制方法及系统,该方法包括:将多个电容‑开关串联支路并联,构建电容并联拓扑结构;将电容并联拓扑结构作为逆变器的子模块,构建逆变器三相电路拓扑;根据需调制的电压确定逆变器三相电路拓扑中各相电路需要输出的正弦电压并通过交流电对逆变器三相电路拓扑中的电容依次进行充电操作,直至所有电容充电完成;根据各相电路需要输出的正弦电压对各相的电容并联拓扑结构进行投切操作,以产生符合各相电路需要的正弦电压,得到需调制的电压,完成对逆变器的调制。该方法可以避免串联拓扑结构可能产生内部环流情况,在实现对与逆变器调制的同时,有效提高了逆变器使用寿命,克服现有技术存在的安全隐患。

    一种高频变压器的温度检测平台

    公开(公告)号:CN115183904B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211112438.X

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种高频变压器的温度检测平台,包括:温度传感器、控制单元、驱动单元和检测电路;所述检测电路与所述温度传感器连接,所述检测电路分别与所述控制单元和驱动单元连接,所述驱动单元与所述控制单元连接;所述温度传感器,用于实时检测高频变压器的实时温度、高频变压器的磁芯与绕组的实时温度;所述控制单元,用于控制所述检测电路的电流与时间占比;所述驱动单元,用于驱动所述检测电路采集所述温度传感器的温度;所述检测电路,用于产生电流驱动所述温度传感器采集温度。本发明可以通过温度传感器检测高频变压器的整体以及其磁芯与绕组的温度,无需接入高频变压器的电路中,避免拉低高频变压器的功率情况,并能减少检测的能耗。

    一种基于罗氏线圈的电容器组汇流母排电流测量电路

    公开(公告)号:CN112858765B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202011602950.3

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于罗氏线圈的电容器组汇流母排电流测量电路。本发明的测量电路将汇流母排电流经过感应线圈,再经过保护电路、整流电路、滤波电路、电压变换电路、稳压电路以及电压变换电路之后为芯片提供工作电压;另一方面,经过稳压电路后的电压为罗氏线圈中的运算放大器供电,罗氏线圈的测量电路包括罗氏线圈、滤波电路和积分电路。本发明的测量电路准确性和实时性更高。

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