一种LC滤波型并网逆变器无参数预测电容电压控制方法

    公开(公告)号:CN112994110A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110447247.8

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明提出了一种LC滤波型并网逆变器无参数预测电容电压控制方法,用于解决现有电容电压模型预测控制对参数变化较灵敏的技术问题。本发明的步骤为:首先,根据逆变器开关状态得到LC滤波型并网逆变器输出的电压矢量,并由开关状态及逆变器直流侧电压计算电压矢量对应的逆变器输出电压分量;其次,采样LC滤波型并网逆变器的三相滤波电容电压,变换得到三相滤波电容电压分量,并根据逆变器输出电压和三相滤波电容电压分量构建目标函数;最后,比较目标函数的值,将最小的目标函数所对应的电压矢量作为最优电压矢量,用于控制LC滤波型并网逆变器。本发明构建了新型无参数滑模目标函数,无需模型参数即可实现电容电压预测控制,具有较强的参数鲁棒性。

    一种LC滤波型并网逆变器无参数预测电容电压控制方法

    公开(公告)号:CN112994110B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202110447247.8

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明提出了一种LC滤波型并网逆变器无参数预测电容电压控制方法,用于解决现有电容电压模型预测控制对参数变化较灵敏的技术问题。本发明的步骤为:首先,根据逆变器开关状态得到LC滤波型并网逆变器输出的电压矢量,并由开关状态及逆变器直流侧电压计算电压矢量对应的逆变器输出电压分量;其次,采样LC滤波型并网逆变器的三相滤波电容电压,变换得到三相滤波电容电压分量,并根据逆变器输出电压和三相滤波电容电压分量构建目标函数;最后,比较目标函数的值,将最小的目标函数所对应的电压矢量作为最优电压矢量,用于控制LC滤波型并网逆变器。本发明构建了新型无参数滑模目标函数,无需模型参数即可实现电容电压预测控制,具有较强的参数鲁棒性。

    LC滤波型并网逆变器加权滑模模型预测电容电压控制方法

    公开(公告)号:CN112994109A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110447222.8

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明提出了一种LC滤波型并网逆变器加权滑模模型预测电容电压控制方法,其步骤为:根据逆变器的开关状态得到逆变器的电压矢量及其对应的输出电压;采样逆变器的三相输出电流、三相网侧电流和三相滤波电容电压,并分别变换得到静止坐标系下的电流分量和电压分量;根据并网逆变器侧输出的电压分量、电流分量、电容电压分量和网侧电流分量预测下一时刻的并网逆变器侧输出电流和电容电压,再根据并网逆变器侧输出的电压分量、电容电压分量和下一时刻预测的电容电压分量构建价值函数,最后根据价值函数的大小选择最优电压矢量控制LC滤波型并网逆变器。本发明通过价值函数更好地实现了LC滤波型并网逆变器的预测控制,增强系统对参数变化的鲁棒性。

    LC滤波型并网逆变器加权滑模模型预测电容电压控制方法

    公开(公告)号:CN112994109B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110447222.8

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明提出了一种LC滤波型并网逆变器加权滑模模型预测电容电压控制方法,其步骤为:根据逆变器的开关状态得到逆变器的电压矢量及其对应的输出电压;采样逆变器的三相输出电流、三相网侧电流和三相滤波电容电压,并分别变换得到静止坐标系下的电流分量和电压分量;根据并网逆变器侧输出的电压分量、电流分量、电容电压分量和网侧电流分量预测下一时刻的并网逆变器侧输出电流和电容电压,再根据并网逆变器侧输出的电压分量、电容电压分量和下一时刻预测的电容电压分量构建价值函数,最后根据价值函数的大小选择最优电压矢量控制LC滤波型并网逆变器。本发明通过价值函数更好地实现了LC滤波型并网逆变器的预测控制,增强系统对参数变化的鲁棒性。

    一种T型逆变器FC桥臂冗余结构电力转换器拓扑结构

    公开(公告)号:CN110943640B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911190395.5

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明提出了一种T型逆变器FC桥臂冗余结构电力转换器拓扑结构,包括冗余备份单元和主工作单元并联连接在直流电源的两端,耦合连接单元为耦合电感,耦合电感的一端与冗余备份单元的中点相连接、另一端与直流母线电容的中点相连接;主工作单元的输出端与负载相连接,上端和下端分别通过不同的熔断器与直流电源的正极和负极相连接,中端与直流母线电容的中点相连接;主工作单元和冗余备份单元上均设有驱动控制电路。本发明冗余桥臂只有在主工作单元检测到故障时才进入工作状态;整体功率损耗小,故障检测简单可靠,故障定位准确,容错能力高,结构更加简单,故障前后电力传输“无缝”切换,且在连续工况性能上达到长时间稳定工作。

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