RU2697262C1 - Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке - Google Patents
Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2697262C1 RU2697262C1 RU2018119777A RU2018119777A RU2697262C1 RU 2697262 C1 RU2697262 C1 RU 2697262C1 RU 2018119777 A RU2018119777 A RU 2018119777A RU 2018119777 A RU2018119777 A RU 2018119777A RU 2697262 C1 RU2697262 C1 RU 2697262C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- signals
- load
- power supply
- systems
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 title abstract 2
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims description 11
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 4
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 abstract description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 abstract 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 4
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 4
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000009751 slip forming Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/28—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
- H02J3/32—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J9/00—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
- H02J9/04—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
- H02J9/06—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/42—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/53—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/537—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
- H02M7/539—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency
- H02M7/5395—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency by pulse-width modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P21/00—Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation
- H02P21/24—Vector control not involving the use of rotor position or rotor speed sensors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока или систем гарантированного электропитания переменного тока. Техническим результатом является повышение бесперебойности электроснабжения, стабилизация уровня загрузки источника, снижение потребляемой от источника реактивной мощности за счет применения накопителя электрической энергии на основе инвертора напряжения и аккумуляторной батареи. В способе управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке вычисляют действительную и мнимую мгновенную мощность в цепи нагрузки, преобразуют сигналы обратной связи по действительной и мнимой мгновенной мощности нагрузки при помощи фильтров нижних частот, формируют задание на скорость нарастания действительной и мнимой мгновенной мощности источника питания, вычисляют величину ошибки между сигналами по мощности нагрузки и заданием на мощность источника питания, формируют сигналы задания на ток в цепи источника питания в двух ортогональных проекциях, вычисляют величину ошибки между сигналами обратной связи по току в цепи нагрузки и сигналами задания по току в цепи источника питания в двух ортогональных проекциях, преобразуют сигналы управления ортогональных проекций в три моделирующих сигнала во временной области, формируют опорный двухполярный сигнал, вырабатывают импульсы управления вентилями инвертора напряжения при превышении моделирующих напряжений над опорным напряжением. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока или систем гарантированного электропитания переменного тока, в которых для повышения бесперебойности электроснабжения, стабилизации уровня загрузки источника, снижения потребляемой от источника реактивной мощности применяется накопитель электрической энергии на основе инвертора напряжения и аккумуляторной батареи. Первичными источниками в таких системах может служить трехпроводная сеть промышленной частоты, мотор-генераторные установки.
Известен способ управления трехфазным инвертором напряжения в составе активного фильтра [Kabir, M.A. "Synchronous detection and digital control of Shunt Active Power Filter in power quality improvement" / M.A. Kabir, U. Mahbub // Power and Energy Conference at Illinois (PECI), 2011, pp. 1-5], при котором складывают результаты пофазного умножения сигналов обратной связи по напряжениям и токам в цепи нагрузки, таким образом вычисляют полную мощность, вычисляют ее среднее значение при помощи фильтра нижних частот, определяют среднюю мощность в каждой фазе, из которой формируют задание на величину токов в соответствующих фазах источника питания. Из полученного сигнала вычитают сигнал обратной связи по току в соответствующих фазах нагрузки, таким образом получают задание на ток на выходе инвертора активного фильтра.
Однако указанный способ не позволяет контролировать отдельно активную и реактивную составляющие, тем самым, при помощи него невозможно регулировать коэффициент мощности на выходе источника питания.
Кроме того, известен способ управления трехфазным инвертором напряжения в составе активного фильтра [Akagi, H. "Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning" / H. Akagi, E.H. Watanabe, M. Aredes // IEEE Press Series on Power Engineering. Wiley, 2007, P. 400], являющийся прототипом предлагаемого изобретения, при котором сигналы обратной связи по току и напряжению в цепи нагрузки преобразуют d- и q- проекции обобщенного вектора, вычисляют активную, реактивную и пульсационные составляющие мгновенной мощности, на основе которых рассчитывают действительную и мнимую мгновенную мощность.
В рамках данной теории, которая получила название p-q-теория вычисления мгновенной мощности, задания на d- и q-проекции тока в выходной цепи инвертора вычисляют из инверсных значений реактивной и переменных составляющих мгновенных мощностей.
Недостатком данного способа управления является то, что данный метод не рассматривает скорость нарастания мощности источника питания, что является важным параметром для источников питания с ограничениями по максимальной мощности и/или с инерционностью в звене регулирования. В случае резкопеременной нагрузки в таких источниках питания могут возникнуть аварийные срабатывания защитного оборудования, просадка/выбросы по амплитуде и/или частоте напряжения источника питания, что снижает показатели качества электроснабжения.
Задача изобретения - снижение скорости нарастания мощности источника питания при неизменной скорости нарастания мощности нагрузки, а также регулирование каждой составляющей мгновенной мощности.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе формирования задания на d- и q-проекции тока инвертора задание на действительную и мнимую мгновенные мощности инвертора непрерывно формируется разностью мгновенной мощности нагрузки и задания на скорость нарастания соответствующей мгновенной мощности источника питания, которое, в свою очередь, является результатом преобразования сигнала мгновенной мощности нагрузки при помощи низкочастотного фильтра первого порядка.
На фиг. 1 представлена одна из возможных структурных схем, реализующая предлагаемый способ управления инвертором напряжения. Она условно может быть разделена на силовую схему (блок 18) и систему управления (блок 19). Силовая схема содержит инвертор напряжения (блок 20), три выхода стоек которого соединены с входами низкочастотного фильтра (блок 21), а выходы последних через датчики тока (блоки 24, 25, 26) подключены к общей точке соединения источника трехфазного напряжения (блок 22) и нагрузки (блок 23). Нагрузка подключена к общей точке через датчики тока (блоки 27, 28, 29). Выходы низкочастотного фильтра и информационные сигналы датчиков тока (блоки 24, 25, 26, 27, 28, 29) соединены с входами системы управления (блок 19). Система управления включает в себя блок системы регулирования (блок 33), входы и выходы которого соединены с блоками преобразователей координат (блоки 30, 31, 32, 34), три выхода блока преобразователя координат (блок 34) соединены с входами схем сравнения (блоки 36, 37, 38), к другим входам которых подключен выход генератора двухполярного пилообразного напряжения (блок 35). Выходы схем сравнения соединены с входами первой группы драйверов непосредственно (блоки 43, 45, 47) и через логические элементы «не» (блоки 39, 40, 41) с входами второй группы драйверов (блоки 42, 44, 46). Выходы первой группы драйверов (блоки 43, 45, 47) соединены с затворами верхних транзисторов стоек инвертора напряжения (блок 20), а выходы второй группы драйверов (блоки 42, 44, 46) соединены с затворами нижних транзисторов стоек инвертора напряжения (блок 20). На фиг. 2 представлена структурная схема системы регулирования. Она может быть разделена на две части. Одна часть формирует управляющий сигнал проекции «d» для ШИМ-модулятора (блоки 1, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16), другая часть формирует управляющий сигнал проекции «q» (3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17). Схема состоит из блоков 1-4, выполняющих функцию алгебраического умножения, формирующих сигналы соответствующих составляющих мгновенной мощности; схемы суммирования (блок 5) и схемы вычитания (блок 6); фильтров нижних частот первого порядка (блоки 7, 8); схем вычитания (блоки 9, 10, 14, 15); блока 11, вычисляющего корень из суммы квадратов двух величин; схем деления (блоки 12, 13) и регуляторов контура тока (блоки 16, 17).
Блоки схемы выполняют следующие функции. Блоки преобразования координат abc/dq (блок 30, 31) из соответствующих фазных токов формируют проекцию «d» II.d и проекцию «q» II.q обобщенного вектора тока инвертора, а также проекцию «d» IL.d и проекцию «q» IL.q обобщенного вектора тока нагрузки по следующим формулам:
где IIA, IIB, IIC - фазные значения токов инвертора; ILA, ILB, ILC - фазные значения токов нагрузки; ω - циклическая частота выходного напряжения; t - время.
Аналогично проекция «d» UL.d.fdb и проекция «q» UL.q.fdb обобщенного вектора напряжения нагрузки с помощью блока преобразования координат abc/dq (блок 31) получаются из фазных напряжений по следующим формулам:
где ULA, ULB, ULC - фазные значения напряжений нагрузки; ω - циклическая частота выходного напряжения; t - время.
Блок 33 выполняет функцию регулирования выходных параметров инвертора напряжения, сигналы управления с которого поступают на вход блока преобразования координат dq/abc (блок 34), формирующего три модулирующих сигнала согласно следующим формулам:
Компараторы (блоки 36, 37, 38) производят сравнение модулирующих сигналов с опорным двухполярным пилообразным сигналом, формируемого блоком 35. Логические элементы «не» (блоки 39, 40, 41) представляют собой импульсные (цифровые) инверторы уровня сигнала. Блоки 42, 43, 44, 45, 46, 47 являются драйверами, усиливающие сигнал по мощности, а также осуществляющие гальваническую развязку между электрическими цепями системы управления и силовой схемой инвертора напряжения (блок 20). Инвертор напряжения может быть выполнен на любых управляемых вентилях, в качестве примера полезной модели изображен инвертор напряжения на IGBT транзисторах VT1, VT2, VT3, VT4, VT5 и VT6. Выходные сигналы датчиков тока (блоки 24, 25, 26, 27, 28, 29) пропорциональны, соответственно, токам инвертора (блок 22) и нагрузки (блоки 23), и подаются на вход блоков 30, 31. Токи источника напряжения промышленной частоты (блок 22) являются разностью токов нагрузки (блок 23) и инвертора (блок 20). Низкочастотный фильтр (блок 21) исключает высокочастотные гармоники тока и напряжения, формируемые на выходе инвертора (блок 20).
Сигналы на выходах блоков 1, 2, 3, 4 представляют собой сигналы обратной связи по соответствующим составляющим мгновенной мощности. Блоки 5, 6 формируют результирующие сигналы обратной связи по мгновенной мощности нагрузки. Блоки 7, 8 формируют задание на величину и скорость нарастания действительной и мнимой составляющих мгновенной мощности источника питания. Блоки 9, 10 формируют сигналы ошибок между сигналами задания составляющих мгновенной мощности источника питания и сигналами обратных связей соответствующих составляющих мгновенной мощности нагрузки. Блок 11 производит расчет амплитуды обобщенного вектора напряжения нагрузки uL по следующей формуле:
Блоки 12, 13 формируют сигналы задания «d» и «q» проекций тока инвертора, соответственно. Блоки 14, 15 формируют сигналы ошибок между сигналами задания и сигналами обратных связей соответствующих проекций тока накопителя. Блоки 16, 17 формируют задание на «d» и «q» проекции сигнала управления инвертором напряжения, соответственно.
Способ осуществляется следующим образом: при помощи блоков умножения 1, 2, 3, 4 сигналы обратной связи (фазные токи нагрузки и на выходе инвертора, фазные напряжения в точке общего подключения), преобразованные блоками 30, 31, 32 в «d» и «q» проекции обобщенных векторов соответствующих параметров, формируют собой активную и пульсационную составляющие действительной мгновенной мощности нагрузки, соответственно, а на выходах блоков - реактивную и пульсационную составляющие мнимой мгновенной мощности нагрузки, соответственно:
Блоки 5, 6 формируют сигналы обратной связи, отражающие полную действительную и мнимую мгновенную мощность нагрузки:
Блоки 7, 8, выполняющие функцию фильтра нижних частот, формируют сигнал задания на величину и скорость нарастания действительной и мнимой мгновенной мощности источника питания pG.ref и qG.ref, соответственно, согласно следующим выражениям:
где pL.n-1 и qL.n-1 - величина мгновенной действительной и мнимой мощности до наброса/сброса нагрузки, соответственно; pL.n и qL.n - величина мгновенной действительной и мнимой мощности после наброса/сброса нагрузки, соответственно; τ - постоянная времени нарастания мощности на выходе источника напряжения промышленной частоты (блок 22).
Блоки вычитания 9, 10 формируют разность между сигналами обратной связи по составляющим мгновенной мощности нагрузки и сигналами задания на соответствующие составляющие мгновенной мощности источника питания, формируя сигналы ошибки, которые, в свою очередь, являются заданием на «d» и «q» проекции обобщенных векторов мгновенной мощности инвертора:
На основе сформированных сигналов ошибки и сигнала с выхода блока 11, отражающего амплитуду обобщенного вектора напряжения нагрузки uL, блоки деления 12, 13 формируют задание на «d» и «q» проекции обобщенных векторов тока на выходе инвертора:
Блоки вычитания 14, 15 формируют разность между сигналами задания и сигналами обратной связи по току на выходе инвертора, формируя сигналы ошибки по на «d» и «q» проекциям обобщенных векторов тока на выходе инвертора. Данные сигналы поступают на вход регуляторов тока (блоки 16 и 17), формирующих такой сигнал управления соответствующей проекции, чтобы разностный сигнал на выходе блоков 14 и 15 был равен нулю, т.е. чтобы ток на выходе инвертора равнялся сигналу задания на данный ток. Сигналы управления поступают на вход блока преобразования координат dq/abc (блок 34), формирующего три модулирующих сигнала согласно следующим формулам:
Модулирующие сигнал и опорный сигнал (с выхода блока 35) поступают на компараторы (блоки 36, 37, 38), вырабатывающие импульсы при превышении модулирующих напряжений над опорным напряжением. Сформированные импульсы поступают на вход логических элементов «не» (блоки 39, 40, 41) и драйверов (блоки 43, 45, 47) верхних транзисторов (VT1, VT3, VT5) инвертора напряжения (блок 20). Сигналы с выходов логических элементов «не» подаются на драйверы (блоки 42, 44, 46) нижних транзисторов (VT2, VT4, VT6) инвертора напряжения (блок 20). Выходные напряжения инвертора снимаются со средних точек стоек А, В, С и подаются на вход силового низкочастотного фильтра (блок 21). Низкочастотный фильтр подавляет высокочастотные гармоники, а сглаженное трехфазное напряжение подается в общую точку подключения источника питания (блок 22) и нагрузки (блок 23).
Таким образом, предложенный способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии приводит к снижению скорости нарастания/спада мощности на выходе источника питания за счет компенсации разницы мощностей накопителем электрической энергии и позволяет управлять каждой составляющей мгновенной мощности отдельно.
Claims (1)
- Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке, заключающийся в том, что вычисляют действительную и мнимую мгновенную мощность в цепи нагрузки, формируют сигналы задания на ток в цепи источника питания в двух ортогональных проекциях, вычисляют величину ошибки между сигналами обратной связи и сигналами задания по току в цепи источника питания в двух ортогональных проекциях, преобразуют сигналы управления ортогональных проекций в три моделирующих сигнала во временной области, формируют опорный двухполярный сигнал, вырабатывают импульсы управления вентилями инвертора напряжения при превышении моделирующих напряжений над опорным напряжением, отличающийся тем, что преобразуют сигналы обратной связи по действительной и мнимой мгновенной мощности нагрузки при помощи фильтров нижних частот, формируют задание на скорость нарастания действительной и мнимой мгновенной мощности источника питания, вычисляют величину ошибки между сигналами обратной связи по мощности нагрузки и заданием на мощность источника питания, производят деление сигналов ошибки на величину амплитуды обобщенного вектора напряжения нагрузки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018119777A RU2697262C1 (ru) | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018119777A RU2697262C1 (ru) | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2697262C1 true RU2697262C1 (ru) | 2019-08-13 |
Family
ID=67640463
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018119777A RU2697262C1 (ru) | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2697262C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2732283C1 (ru) * | 2019-03-22 | 2020-09-15 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Преобразователь частоты с регулируемым выпрямителем напряжения |
RU2733999C1 (ru) * | 2020-02-11 | 2020-10-09 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» | Способ управления инвертором напряжения в системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке |
RU2818965C1 (ru) * | 2023-08-24 | 2024-05-08 | Николай Николаевич Лопаткин | Способ пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции выходного напряжения многоуровневого трехфазного автономного инвертора напряжения |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2010048961A1 (en) * | 2008-10-28 | 2010-05-06 | Technical University Of Denmark | System and method for connecting a converter to a utility grid |
RU2444833C1 (ru) * | 2010-06-30 | 2012-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" | Векторный способ управления трехфазным статическим преобразователем при несимметричной нагрузке |
JP5408889B2 (ja) * | 2008-03-18 | 2014-02-05 | 川崎重工業株式会社 | 電力変換装置 |
RU2517207C2 (ru) * | 2012-07-23 | 2014-05-27 | Сайбер Пауэр Системз Инк. | Способ управления выходными сигналами источника бесперебойного питания |
RU2522036C2 (ru) * | 2012-06-27 | 2014-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север" | Способ управления трехфазным инвертором напряжения со стабилизацией тока при переходе в режим перегрузки |
EP2963759A1 (en) * | 2013-02-28 | 2016-01-06 | Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha | Power conversion device for connection to grid |
-
2018
- 2018-05-29 RU RU2018119777A patent/RU2697262C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5408889B2 (ja) * | 2008-03-18 | 2014-02-05 | 川崎重工業株式会社 | 電力変換装置 |
WO2010048961A1 (en) * | 2008-10-28 | 2010-05-06 | Technical University Of Denmark | System and method for connecting a converter to a utility grid |
US9496717B2 (en) * | 2008-10-28 | 2016-11-15 | Technical University Of Denmark | System and method for connecting a converter to a utility grid |
RU2444833C1 (ru) * | 2010-06-30 | 2012-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" | Векторный способ управления трехфазным статическим преобразователем при несимметричной нагрузке |
RU2522036C2 (ru) * | 2012-06-27 | 2014-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север" | Способ управления трехфазным инвертором напряжения со стабилизацией тока при переходе в режим перегрузки |
RU2517207C2 (ru) * | 2012-07-23 | 2014-05-27 | Сайбер Пауэр Системз Инк. | Способ управления выходными сигналами источника бесперебойного питания |
EP2963759A1 (en) * | 2013-02-28 | 2016-01-06 | Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha | Power conversion device for connection to grid |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2732283C1 (ru) * | 2019-03-22 | 2020-09-15 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Преобразователь частоты с регулируемым выпрямителем напряжения |
RU2733999C1 (ru) * | 2020-02-11 | 2020-10-09 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» | Способ управления инвертором напряжения в системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке |
RU2818965C1 (ru) * | 2023-08-24 | 2024-05-08 | Николай Николаевич Лопаткин | Способ пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции выходного напряжения многоуровневого трехфазного автономного инвертора напряжения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Saxena et al. | An MPC based algorithm for a multipurpose grid integrated solar PV system with enhanced power quality and PCC voltage assist | |
KR101512188B1 (ko) | 모듈형 멀티레벨 컨버터의 구동방법 및 구동장치 | |
Kotsampopoulos et al. | Design, development and operation of a PHIL environment for Distributed Energy Resources | |
Hamouda et al. | Unity power factor operation of indirect matrix converter tied to unbalanced grid | |
Yin et al. | An improved DC-link voltage fast control scheme for a PWM rectifier-inverter system | |
AU2009228245A1 (en) | DC bus voltage harmonics reduction | |
CN102299659A (zh) | 用于多相电力转换器的控制的系统以及方法 | |
US10924029B2 (en) | Circulating current control in a modular multilevel voltage source converter | |
JP2017118643A (ja) | 自励式無効電力補償装置 | |
RU2697262C1 (ru) | Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке | |
US20240275301A1 (en) | Power Conversion Device | |
RU2522036C2 (ru) | Способ управления трехфазным инвертором напряжения со стабилизацией тока при переходе в режим перегрузки | |
KR20170110985A (ko) | 외란 관측기를 이용한 계통 연계형 인버터의 제어 시스템 및 방법 | |
JP2017118635A (ja) | 自励式無効電力補償装置 | |
RU2413350C1 (ru) | Способ компенсации высших гармоник и коррекции коэффициента мощности сети | |
Kaszewski et al. | State-space current control for four-leg grid-connected PWM rectifiers with active power filtering function | |
RU2733999C1 (ru) | Способ управления инвертором напряжения в системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке | |
US12218577B2 (en) | Power conversion device and control device having overcurrent suppression | |
US20240291275A1 (en) | Power conversion device | |
RU2677628C1 (ru) | Трехфазный компенсатор реактивной мощности | |
RU2444833C1 (ru) | Векторный способ управления трехфазным статическим преобразователем при несимметричной нагрузке | |
RU2381609C1 (ru) | Способ управления статическими стабилизированными источниками переменного напряжения, работающими параллельно на общую нагрузку | |
Attuati et al. | Sliding mode current control of DSTATCOM applied to voltage regulation of induction generator based systems | |
Kabalan et al. | Optimizing a virtual impedance droop controller for parallel inverters | |
RU2460194C1 (ru) | Способ управления статическими стабилизированными источниками переменного напряжения, работающими параллельно на общую нагрузку при ее несимметрии |