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1.
基于超导储能系统的风电场功率控制系统设计   总被引:20,自引:6,他引:14       下载免费PDF全文
风电场输出功率的波动性和间歇性会给电网带来不利的影响。为了降低风电场并网对电能质量的影响,文中阐述了一种基于超导储能系统的抑制风电场功率波动的间接控制方法。利用超导储能系统的四象限功率运行能力来补偿风电场输出的有功和无功功率波动,并抑制由此产生的电网电压波动;通过合理设计超导储能系统功率调节器的带宽来优化储能量。通过对风电场连接于弱电网的仿真,验证了所提出的功率控制策略的有效性。  相似文献
2.
基于神经网络的电力电子电路故障诊断   总被引:19,自引:0,他引:19  
提出采用基于波形直接分析的神经网络故障诊断方法实现电力电子电路在线故障诊断,以三相整流电路为例,选用BP网络对其进行了有效故障诊断。仿真实验表明,其方法是有效的。  相似文献
3.
全桥双向电流高频链逆变器   总被引:19,自引:7,他引:12  
提出了一种新颖的全桥双向电流源高频链逆变器的拓扑结构,并详细阐述了工作原理、控制方案和设计方法。250VA/50Hz输出、50kHz开关频率的实验结果表明该逆变器具有以下优点:双向功率传输、拓扑结构简单、使用器件少、控制方案简单、效率高、可靠性高以及良好的动态响应。  相似文献
4.
超导储能系统用多模块电流型变流器载波轮换均流方法   总被引:18,自引:8,他引:10  
采用载波相移SPWM控制的超导储能系统用多模块直接并联电流型变流器,传统上采用单独调节各个模块调制信号参数的方法实现直流侧均流,但却使交流侧谐波恶化。该文将相移的载波在各个模块间轮换以实现均流,并选择最优的轮换时刻以减少附加的开关操作,通过仿真和实验证明:载波轮换可以在不单独调节各个模块的调制信号参数的情况下实现直流侧均流,交流侧总电流谐波比采用传统均流方法时明显减小,载波轮换导致的附加开关操作次数不显著。  相似文献
5.
PWM加相移控制的双向DC/DC变换器   总被引:17,自引:13,他引:4  
该文提出了一种PWM加相移控制的双向DC/DC变换器。该变换器结合了PWM和相移这两种控制技术优点,不但可以减小变换器的电流应力和通态损耗,而且可以拓宽零电压开关的范围。该文详细地介绍和分析了变换器的工作原理,给出零电压开关的条件,最后给出了实验结果。  相似文献
6.
超导储能装置用GTO PWM电流型变流器模块方阵   总被引:14,自引:8,他引:6  
本文提出一种GTOPWM电流型变流器模块的连接方法。N×N个变流器模块组成一个方阵,通过适当地设计调制信号和载波信号的相位,该方阵能够实现特大功率变换,且网侧谐波得到抑制。由于PWM主要用来实现功率的调节,因此GTO仅需工作在较低的开关频率。本方案只需用N个移相变压器,就能获得6N2脉波变流器的特性。通过仿真,将变流器模块方阵与经典变流器模块直接并列结构作了比较。  相似文献
7.
模块化多电平变流器(MMC)两种调制比较   总被引:14,自引:14,他引:0       下载免费PDF全文
模块化多电平变流器(MMC)在子模块数较少的情况下,其输出电压谐波成分较大,因此通过优化调制方式来改善输出电压的谐波成分具有重要意义。首先回顾了基于电容电压排序的直接调制法和基于载波相移的调制法的原理,重点对两种调制方式下的输出特性以及桥臂电压进行了比较,最后通过单相MMC平台对两种调制方式进行了实验研究。  相似文献
8.
并联UPS系统均流控制   总被引:13,自引:1,他引:12  
研究了一种不间断电源(uninterrupted power supply,UPS)均流控制方法,在有功功率和无功功率控制逆变基准电压幅值和相位的基础上加入了输出滤波电感电流的直流分量控制。有功功率和无功功率以及电感电流直流分量通过CAN总线进行传输,提高了并联系统的抗干扰能力和可靠性。滤波电感电流直流分量控制的加入可以有效地提高整个并联UPS系统的均流特性以及稳定性。2台DSP控制的30 kVA三相四线UPS并联系统验证了该方法的可行性,实验证明该控制方法可以取得良好的并联均流效果和稳定性。  相似文献
9.
基于DSP的逆变器数字锁相技术   总被引:12,自引:3,他引:9  
针对不间断电源(UPS)通过同步锁相实现逆变输出电压与旁路电压同步,本文介绍了采用TMS320LF2407A型DSP的逆变器数字锁相算法,并通过实验验证了所采用的数字锁相技术。  相似文献
10.
一种新型有源箝位Boost变换器   总被引:12,自引:8,他引:4  
提出了一种应用于Boost变换器的新型有源箝位电路,在Boost变换器的主关和升压二级管之间串入1个谐振电感,由有源开关和箝位和电容组成和箝位支路并联在谐振电感两端。该电路能够抑制快恢复二极管的反向恢复电流,削减由反向恢复电流引起的能量损耗,电路中主开关管与辅助开关管均工作在零压开关条件(ZVS)下,消除了由二极管结电容上起的寄生振荡,提高了变换器的效率,并试制了1台1KW实验模型验证文中提出的理论。  相似文献
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