采样延时控制装置及变流器谐振抑制控制系统

    公开(公告)号:CN112310995A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910667947.0

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种采样延时控制装置及变流器谐振抑制控制系统,属于变流器并网控制技术领域。采样延时控制装置包括:FPGA和CPU;FPGA内置时钟产生触发信号和数据更新信号,触发信号与数据更新信号周期相同,周期长度根据延时长度预定,且数据更新信号超前于触发信号;数据更新信号产生时,将采样数据存储到RAM中;触发信号用于发送给CPU;CPU接收到触发信号后,读取RAM中的采样数据。该装置在数据更新信号产生后,存储相应的采样数据,也即RAM中只存储更新信号产生后的采样数据,保证RAM中存储的采样数据的准确性,接着CPU接收触发信号后读取RAM中的采样数据,该采样数据即为对应延时下所需的采样数据,保证CPU读取采样数据的准确性。

    一种变流器固定延时控制方法及装置

    公开(公告)号:CN113568339B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110800874.5

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种变流器固定延时控制方法及装置,方法包括:控制FPGA发送与开关频率同频的脉冲信号至DSP;控制FPGA获取模拟数字芯片采样信号,并以脉冲信号为时间基准,于预设时间将采样信号通过总线发送至DSP;控制DSP以脉冲信号为控制中断触发信号和载波同步信号;控制DSP在PWM定时器的周期值和过零点装载PWM比较值,使DSP于FPGA写总线之后在时间基准、时间基准之前第一预设时长或时间基准之后第二预设时长触发控制中断。通过FPGA和DSP双芯片结构,使DSP接收FPGA的脉冲信号并以其为时间基准,调节采样和PWM装载之间的延时,解决了数字控制变流器控制延时不固定的问题,实现了并网换流器稳定运行。

    一种适用于梯次利用储能电站的电网支撑控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111900748B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202010543200.7

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种适用于梯次利用储能电站的电网支撑控制方法及系统,由储能变流器PCS、电池管理子系统BMS及能量管理子系统EMS组成系统,使得储能电站在调峰调谷和电网支撑任务中执行:EMS汇集各PCS信息,计算当前运行周期电站最大可利用充/放电电量;根据系统最大可利用充/放电电量和总的最大可利用充/放电电量由EMS或PCS计算充/放电电量补偿系数;当电站执行电网支撑任务时,根据并网点频率或电压与额定频率或电压偏差值和需要补偿功率方向,各PCS根据充/放电电量补偿系数,分布式计算并提供功率支撑。本发明适用于梯次储能电站,保证电站执行电网支撑任务时,整站可利用电量不因各储能子系统电量差异减小,不依赖电池SOC监测精度,支撑响应速度快。

    一种储能变流器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112072680A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910502297.4

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种储能变流器,包括依次连接的电池单元、电池侧DC/DC模块、公共直流母线、三相DC/AC换流链;各电池侧DC/DC模块的一端与对应的电池单元相连,各电池侧DC/DC模块的另一端并联后连接所述公共直流母线;每相DC/AC换流链的直流侧并联在所述公共直流母线上,交流侧形成星型或三角型连接方式以连接电网。本发明的储能变流器在某些电池单元故障时,将该故障的电池单元造成的电压的降低平摊到各相上来,以维持各相输出的平衡,保证系统稳定性、高效性和可靠性。

    动态无功补偿装置双目标电压协调控制方法和控制装置

    公开(公告)号:CN110148951A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910556403.7

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明涉及动态无功补偿装置双目标电压协调控制方法和控制装置,通过主电压目标指令值微调量相应调节主电压目标指令值;由调节后的主电压目标指令值经过控制得到无功电流指令值;再由得到的无功电流指令值实施电流闭环控制,控制动态无功补偿装置输出相应的无功电流;其中,主电压目标指令值微调量等于辅助电压越上限控制的输出值与辅助电压越下限控制的输出值之和。若辅助电压越限,便可以通过微调目标电压指令值,实现将辅助电压控制在稳态范围内。所以,该控制方法能够突破动态无功补偿装置常规稳态定电压控制只有一个目标电压的局限性,实现两个电压协调控制,提升动态无功补偿装置的电压协调控制能力。

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