基于SOGI-FLL的无死区半周调制方法

    公开(公告)号:CN108155823B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201710438227.8

    申请日:2017-06-12

    Abstract: 本发明公开一种基于SOGI‑FLL的无死区半周调制方法,通过传感器检测获取变流器电流信号;通过SOGI‑FLL模块对变流器电流信号进行滤波处理,得到一定频率的基波电流信号及其正交信号;在半周调制模块中,对电压调制信号与载波信号进行比较处理,获得初始驱动信号;根据基波电流信号的极性分配获得的初始驱动信号,得到可随基波电流信号的极性交替使能的无死区半周驱动信号;通过无死区半周驱动信号控制变流器实现无死区半周调制。本发明的优点是:可灵活嵌入到变流器闭环控制系统中,精准判断电流极性,并根据电流极性来分配驱动信号,从根本上解决变流器的死区效应问题。

    一种基于DSP的低电压穿越区域通用判断方法

    公开(公告)号:CN107302228B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710548700.8

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 本发明公开一种基于DSP的低电压穿越区域通用判断方法。在DSP初始化程序中设定低电压穿越区域的形状,低电压穿越区域判断在DSP定时器中断函数中执行。定义时间计数变量并赋予初值。在每次执行中断函数时,测量并网点电压标幺值,根据并网标准中所规定的低电压穿越区域形状计算时间递减步长。时间计数变量减去时间递减步长,用于判断系统处于低电压穿越区域的内部或外部,进而执行相应的控制策略。本发明采用时间计数变量递减的方法对低电压穿越区域进行判断,时间递减步长随电压跌落的程度而改变,判断方法通用性强,适用于不同并网标准对低电压穿越区域的要求,可以为低电压穿越控制提供便利。

    抑制三电平变流器母线中点电位波动的零序分量寻优方法

    公开(公告)号:CN109039043A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810948773.0

    申请日:2018-08-20

    CPC classification number: H02M1/32

    Abstract: 本发明公开一种抑制三电平变流器母线中点电位波动的零序分量寻优方法,设定零序分量初始值,以固定步长改变零序分量,逐步寻找使中点电流最小的最优零序分量。本发明能够在任一功率因数和任一调制度下获得最优的零序分量,将获得的最优零序分量与三相给定正弦电压调制信号叠加,获得最终的三相电压调制信号,分别与正极性的高频三角载波、负极性的高频三角载波比较大小获得三电平变流器功率开关器件的驱动信号,能够将直流母线中点电位波动抑制到最小,为研究零序分量注入法抑制直流母线中点电位波动提供参考。本发明不需要额外的电压传感器检测中点电位偏移,减少了逆变器硬件成本。

    一种基于DSP的低电压穿越区域通用判断方法

    公开(公告)号:CN107302228A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710548700.8

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 本发明公开一种基于DSP的低电压穿越区域通用判断方法。在DSP初始化程序中设定低电压穿越区域的形状,低电压穿越区域判断在DSP定时器中断函数中执行。定义时间计数变量并赋予初值。在每次执行中断函数时,测量并网点电压标幺值,根据并网标准中所规定的低电压穿越区域形状计算时间递减步长。时间计数变量减去时间递减步长,用于判断系统处于低电压穿越区域的内部或外部,进而执行相应的控制策略。本发明采用时间计数变量递减的方法对低电压穿越区域进行判断,时间递减步长随电压跌落的程度而改变,判断方法通用性强,适用于不同并网标准对低电压穿越区域的要求,可以为低电压穿越控制提供便利。

    基于SOGI-FLL的无死区半周调制方法

    公开(公告)号:CN108155823A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201710438227.8

    申请日:2017-06-12

    Abstract: 本发明公开一种基于SOGI-FLL的无死区半周调制方法,通过传感器检测获取变流器电流信号;通过SOGI-FLL模块对变流器电流信号进行滤波处理,得到一定频率的基波电流信号及其正交信号;在半周调制模块中,对电压调制信号与载波信号进行比较处理,获得初始驱动信号;根据基波电流信号的极性分配获得的初始驱动信号,得到可随基波电流信号的极性交替使能的无死区半周驱动信号;通过无死区半周驱动信号控制变流器实现无死区半周调制。本发明的优点是:可灵活嵌入到变流器闭环控制系统中,精准判断电流极性,并根据电流极性来分配驱动信号,从根本上解决变流器的死区效应问题。

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