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公开(公告)号:CN119903790A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411965008.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 重庆大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供的一种面向特定次谐波消除脉宽调制的三相变换器阻抗建模方法,包括以下步骤:S1.确定三相变换器的开关角度分布;S2.基于开关角度分布生成特定次谐波消除脉宽调制波形,并对特定次谐波消除脉宽调制波形进行分析得到调制比与各次谐波的幅值和相位的对应表;S3.确定三相变换器的空间状态方程,并基于空间状态方程确定出三相变换器的阻抗模型,通过上述方法,基于不同开关角个数下调制比与主导谐波间的映射关系,构造了计及特定次谐波消除脉宽调制主导谐波影响的谐波状态空间方程,然后构建三相变换器的阻抗模型,从而能够表征不同调制比下使用特定次谐波消除脉宽调制时三相变换器的交流阻抗。
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公开(公告)号:CN115940614B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310036812.0
申请日:2023-01-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种高动态响应的低开关频率混合调制方法,包括以下步骤:S1.控制电压源变换器在稳态时工作模式为PI+SHE‑PWM模式,并控制电压源变换器在动态时具有两种工作模式:动态1时工作模式为MPC+SVPWM模式,动态2时工作模式为PI+SVPWM模式,且在工作状态由稳态切换到动态时首先切换至动态1,当动态切换到稳态时由动态2切换到稳态;S2.判断是否接收到新电流命令值,如是,则判断是否为动态1切换至动态2,如否,则进入步骤S3,如是,则直接由动态1切换至动态2;S3.确定电压源变换器三相的变换指标Stotal是否为0,如是,则切换电压源变换器的工作模式;其中:Stotal=SRa+SRb+SRc,SRa为A相的约束函数,SRb为B相的约束函数,SRc为C相的约束函数。
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公开(公告)号:CN116094355A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310038421.2
申请日:2023-01-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种T型三电平变换器功率损耗均衡能力的半波对称SHEPWM,包括以下步骤:S1.构建半波对称SHEPWM约束方程,将不同三次谐波的幅值与基波幅值的比例k3以及三次谐波相对于基波的相位θ3代入约束方程中进行求解,得到用于T型三电平变换器工作的不同的开关角度;S2.以得出的开关角度控制T型三电平变换器工作,并且计算在不同的开关角度下的T型三电平变换器各器件的功率损耗,并确定出加权总谐波畸变率;S3.基于加权总谐波畸变率和T型三电平变换器各器件的功率损耗确定出最优三次谐波的幅值与基波幅值的比例k3以及三次谐波相对于基波的相位θ3,并以最优三次谐波的幅值与基波幅值的比例k3以及三次谐波相对于基波的相位θ3对应的开关角度控制T型三电平变换器工作。
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公开(公告)号:CN115940614A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310036812.0
申请日:2023-01-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种高动态响应的低开关频率混合调制方法,包括以下步骤:S1.控制电压源变换器在稳态时工作模式为PI+SHE‑PWM模式,并控制电压源变换器在动态时具有两种工作模式:动态1时工作模式为MPC+SVPWM模式,动态2时工作模式为PI+SVPWM模式,且在工作状态由稳态切换到动态时首先切换至动态1,当动态切换到稳态时由动态2切换到稳态;S2.判断是否接收到新电流命令值,如是,则判断是否为动态1切换至动态2,如否,则进入步骤S3,如是,则直接由动态1切换至动态2;S3.确定电压源变换器三相的变换指标Stotal是否为0,如是,则切换电压源变换器的工作模式;其中:Stotal=SRa+SRb+SRc,SRa为A相的约束函数,SRb为B相的约束函数,SRc为C相的约束函数。
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公开(公告)号:CN115864799A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211586104.6
申请日:2022-12-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种具有中点电位低频脉动抑制能力的三电平半波对称SHEPWM,包括:S1.计算不同的负载功率因数下用于抑制中点电位低频脉动的三次谐波的幅值与基波幅值的比例k3以及三次谐波相对于基波的相位θ3的最优值;S2.构建半波对称SHEPWM求解模型,并将比例k3以及相位θ3代入求解模型中并采用牛顿拉夫逊迭代算法求解出用于消除谐波的开关角度;S3.基于求解出的用于消除谐波的开关角度控制三电平变换器工作,通过上述方法,能够对三电平变换器低频谐波进行有效抑制,从而能够有效确保变换器输出电流具有良好的谐波分布,并且还能够有效提升SHEPWM的适应能力。
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