RU2012103703A - Способ управления работой блока питания энергией и контроллер для блока питания - Google Patents

Способ управления работой блока питания энергией и контроллер для блока питания Download PDF

Info

Publication number
RU2012103703A
RU2012103703A RU2012103703/07A RU2012103703A RU2012103703A RU 2012103703 A RU2012103703 A RU 2012103703A RU 2012103703/07 A RU2012103703/07 A RU 2012103703/07A RU 2012103703 A RU2012103703 A RU 2012103703A RU 2012103703 A RU2012103703 A RU 2012103703A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
alternating current
phase
network
signal
Prior art date
Application number
RU2012103703/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2599983C2 (ru
Inventor
Эрик Энтони ЛЬЮИС
Original Assignee
КОНВЕРТИМ ТЕКНОЛОДЖИ ЭлТиДи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by КОНВЕРТИМ ТЕКНОЛОДЖИ ЭлТиДи filed Critical КОНВЕРТИМ ТЕКНОЛОДЖИ ЭлТиДи
Publication of RU2012103703A publication Critical patent/RU2012103703A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599983C2 publication Critical patent/RU2599983C2/ru

Links

Classifications

    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; 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 networks by storage of energy
    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; 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 networks by storage of energy
    • H02J3/32—Arrangements for balancing of the load in networks by storage of energy using batteries or super capacitors with converting means
    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; 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
    • H02J3/38—Arrangements for feeding a single network from two or more generators or sources in parallel; Arrangements for feeding already energised networks from additional generators or sources in parallel
    • 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
    • H02M7/505—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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515—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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/525—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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output waveform or frequency
    • H02M7/527—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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output waveform or frequency by pulse width modulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

1. Способ управления работой блока (2) питания энергией, имеющего накопитель (4) энергии, подключенный к питающей электрической сети (SN) переменного тока при помощи силового преобразователя (8), включающий в себя следующие операции:измерение характеристик напряжения питающей электрической сети (SN) переменного тока и выработка характеристик напряжения выходных сигналов (28, 32, 36), свидетельствующих о характеристиках напряжения во время рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока;генерирование сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока, имеющего характеристики напряжения, производные от характеристики напряжения выходных сигналов (28, 32, 36);сравнение сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы и измеренного переменного напряжения для соответствующей фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока; иуправление работой силового преобразователя (8) так, чтобы изменять количество энергии, которое подают в питающую электрическую сеть (SN) переменного тока от накопителя (4) энергии, на основании сравнения сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения (напряжений) и измеренного переменного напряжения (напряжений).2. Способ по п.1, в котором операцию сравнения сигнала смоделированного выходного напряжения и измеренного переменного напряжения используют для обнаружения фазового сдвига и в котором работой силового преобразователя (8) управляют на основании любого обнаруженного фазового сдвига.3. Способ по п.1 или 2, в котором операция измерения характеристики напряжения питающе

Claims (14)

1. Способ управления работой блока (2) питания энергией, имеющего накопитель (4) энергии, подключенный к питающей электрической сети (SN) переменного тока при помощи силового преобразователя (8), включающий в себя следующие операции:
измерение характеристик напряжения питающей электрической сети (SN) переменного тока и выработка характеристик напряжения выходных сигналов (28, 32, 36), свидетельствующих о характеристиках напряжения во время рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока;
генерирование сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока, имеющего характеристики напряжения, производные от характеристики напряжения выходных сигналов (28, 32, 36);
сравнение сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы и измеренного переменного напряжения для соответствующей фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока; и
управление работой силового преобразователя (8) так, чтобы изменять количество энергии, которое подают в питающую электрическую сеть (SN) переменного тока от накопителя (4) энергии, на основании сравнения сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения (напряжений) и измеренного переменного напряжения (напряжений).
2. Способ по п.1, в котором операцию сравнения сигнала смоделированного выходного напряжения и измеренного переменного напряжения используют для обнаружения фазового сдвига и в котором работой силового преобразователя (8) управляют на основании любого обнаруженного фазового сдвига.
3. Способ по п.1 или 2, в котором операция измерения характеристики напряжения питающей электрической сети (SN) переменного тока предусматривает измерение амплитуды, фазы и частоты переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока.
4. Способ по п.3, в котором измеренное значение амплитуды питающей электрической сети (SN) переменного тока хранят в амплитудном регуляторе (26), при этом амплитудный регулятор (26) вырабатывает выходной сигнал (28) амплитуды, имеющий значение, которое свидетельствует об амплитуде переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока для рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока.
5. Способ по п.4, в котором значение выходного сигнала (28) амплитуды изменяется вместе с амплитудой переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока, но с задаваемой временной задержкой.
6. Способ по п.3, в котором измеренное значение фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока хранят в фазорегуляторе (30), при этом фазорегулятор (30) вырабатывает выходной сигнал (32) фазы, имеющий значение, которое свидетельствует о фазе переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока для рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока.
7. Способ по п.6, в котором значение выходного сигнала (32) фазы изменяется вместе с фазой переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока, но с задаваемой временной задержкой.
8. Способ по п.3, в котором измеренное значение частоты питающей электрической сети (SN) переменного тока хранят в частотном регуляторе (34), при этом частотный регулятор (34) вырабатывает выходной сигнал (36) частоты, имеющий значение, которое свидетельствует о частоте переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока для рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока.
9. Способ по п.8, в котором значение выходного сигнала (36) частоты изменяется вместе с частотой переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока, но с задаваемой временной задержкой.
10. Способ по п.8 или 9, в котором значение выходного сигнала (36) частоты избирательно изменяется, так что частота сигнала (24а, 24b, 2c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока постепенно снижается с заданной скоростью.
11. Способ по п.1, в котором силовым преобразователем (8) управляют так, чтобы изменять количество энергии, которое подают в питающую электрическую сеть (SN) переменного тока от накопителя (4) энергии, чтобы в основном воспроизводить реакцию по мощности синхронной машины переменного тока, подключенной к питающей электрической сети (SN) переменного тока.
12. Способ по п.1, в котором, во время установившихся рабочих состояний питающей электрической сети (SN) переменного тока, мощность не подают в питающую электрическую сеть (SN) переменного тока от накопителя (4) энергии, чтобы обеспечить поддержку инерции в питающей электрической сети (SN) переменного тока.
13. Контроллер (20) для блока (2) питания энергией, имеющий накопитель (4) энергии, подключенный к питающей электрической сети переменного тока при помощи силового преобразователя (8), содержащий:
амплитудный регулятор (26) для измерения и возможного запоминания амплитуды переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока и для выработки выходного сигнала (28) амплитуды, имеющего значение, которое свидетельствует об амплитуде переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока для рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока;
фазорегулятор (30) для измерения и возможного запоминания фазы переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока и для выработки выходного сигнала (32) фазы, имеющего значение, которое свидетельствует о фазе переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока для рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока;
частотный регулятор (34) для измерения и возможного запоминания частоты переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока и для выработки выходного сигнала (36) частоты, имеющего значение, которое свидетельствует о частоте переменного напряжения (напряжений) питающей электрической сети (SN) переменного тока для рабочего состояния питающей электрической сети (SN) переменного тока;
генератор (22) сигналов для генерирования сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока, причем сигнал (сигналы) (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения имеет характеристики амплитуды, фазы и частоты, производные соответственно от амплитуды, фазы и частоты выходных сигналов (28, 32, 36);
компаратор для сравнения сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы и измеренного переменного напряжения для соответствующей фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока;
причем контроллер (20) управляет работой силового преобразователя (8) так, чтобы изменять количество энергии, которое подают в питающую электрическую сеть (SN) переменного тока от накопителя (4) энергии, на основании сравнения сигнала (сигналов) (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения и измеренного переменного напряжения (напряжений).
14. Контроллер (20) по п.13, который дополнительно содержит функциональный блок (38) моделирования инерции, для избирательного изменения значения выходного сигнала (36) частоты до его подачи на генератор (22) сигналов, так что частота сигнала (24а, 24b, 24c) смоделированного выходного напряжения для каждой фазы питающей электрической сети (SN) переменного тока будет постепенно снижаться с заданной скоростью.
RU2012103703/07A 2011-01-15 2012-02-03 Способ управления работой блока питания энергией и контроллер для блока питания RU2599983C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11000293.8A EP2477298B1 (en) 2011-01-15 2011-01-15 Controllers for static energy supply units
EP11000293/8 2011-01-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012103703A true RU2012103703A (ru) 2013-08-10
RU2599983C2 RU2599983C2 (ru) 2016-10-20

Family

ID=44310939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103703/07A RU2599983C2 (ru) 2011-01-15 2012-02-03 Способ управления работой блока питания энергией и контроллер для блока питания

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8861239B2 (ru)
EP (1) EP2477298B1 (ru)
CN (1) CN102593858A (ru)
IN (1) IN2012DE00108A (ru)
RU (1) RU2599983C2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9337657B2 (en) * 2012-11-28 2016-05-10 General Electric Company Power unit control system
CN104868764B (zh) * 2014-02-26 2017-08-04 全汉企业股份有限公司 逆变装置及其电源转换方法
US20150244251A1 (en) * 2014-02-26 2015-08-27 Fsp Technology Inc. Inverting apparatus and detection method of islanding operation
WO2016134319A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for time-domain droop control with integrated phasor current control
CN104852616A (zh) * 2015-05-25 2015-08-19 合肥工业大学 带有线路阻抗模拟功能的电网模拟器及控制方法
DE102019106583A1 (de) * 2019-03-14 2020-09-17 Sma Solar Technology Ag Verfahren zur dreiphasigen Einspeisung in ein Wechselspannungsnetz und dreiphasiger Wechselrichter
GB202104155D0 (en) 2021-03-24 2021-05-05 Pulsiv Solar Ltd Monitoring arrangement
GB202214326D0 (en) * 2022-09-29 2022-11-16 Pulsiv Ltd Monitoring arrangement

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE445004B (sv) * 1979-06-06 1986-05-20 Asea Ab Anordning for dempning av mekaniska torsionssvengningar vid en elektrisk vexelstromsgenerator
CA1313219C (en) * 1988-10-07 1993-01-26 Boon-Teck Ooi Pulse width modulation high voltage direct current transmission system and converter
JP2575500B2 (ja) * 1989-06-29 1997-01-22 三菱電機株式会社 3相変換装置
US5469045A (en) * 1993-12-07 1995-11-21 Dove; Donald C. High speed power factor controller
DE19516838A1 (de) * 1995-05-08 1996-11-14 Hagen Batterie Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zur Deckung von Energiespitzenbedarf bei elektrischen Wechselstrom- bzw. Drehstromnetzen
US5798633A (en) * 1996-07-26 1998-08-25 General Electric Company Battery energy storage power conditioning system
GB2327818B (en) * 1997-07-29 2001-10-17 Gec Alsthom Ltd Switching control arrangement
US6545885B2 (en) * 2000-03-13 2003-04-08 Nissin Electric Co., Ltd. Isolated operation prevention device for distributed power supply and interharmonic detection method
AT502460B1 (de) * 2004-02-19 2009-01-15 Siemens Ag Oesterreich Einrichtung zur spitzenlast-abdeckung
US7402983B2 (en) * 2005-02-04 2008-07-22 Princeton Power Systems, Inc. Method for use of charge-transfer apparatus
JP4815239B2 (ja) * 2006-03-22 2011-11-16 東芝三菱電機産業システム株式会社 電力変換回路の制御装置
EP1870993A1 (en) * 2006-06-22 2007-12-26 ALSTOM Technology Ltd Method of controlling a three level converter
DE102006050077A1 (de) * 2006-10-24 2008-05-08 Repower Systems Ag Umrichter mit steuerbarem Phasenwinkel
US7787272B2 (en) * 2007-03-01 2010-08-31 Wisconsin Alumni Research Foundation Inverter based storage in dynamic distribution systems including distributed energy resources
DK2144360T3 (en) * 2008-07-08 2018-11-26 Siemens Ag Process for operating a converter and corresponding device
WO2010029808A1 (ja) * 2008-09-11 2010-03-18 株式会社ダイヘン インバータ制御回路、このインバータ制御回路を備えた系統連系インバータシステム
US7804184B2 (en) * 2009-01-23 2010-09-28 General Electric Company System and method for control of a grid connected power generating system
JP5471255B2 (ja) * 2009-09-30 2014-04-16 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 電動機駆動装置の制御装置
JP5478536B2 (ja) * 2011-02-22 2014-04-23 株式会社京三製作所 三相コンバータの力率制御方法、三相コンバータの無効電力制御方法、三相コンバータの制御装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2477298A1 (en) 2012-07-18
EP2477298B1 (en) 2021-04-21
CN102593858A (zh) 2012-07-18
US8861239B2 (en) 2014-10-14
US20130039106A1 (en) 2013-02-14
IN2012DE00108A (ru) 2015-05-08
RU2599983C2 (ru) 2016-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9964978B2 (en) Control systems for microgrid power inverter and methods thereof
RU2014122083A (ru) Система и способ управления многофазной машиной переменного тока при низкой скорости вращения
TWI446138B (zh) 風力發電之激磁式同步發電機系統的控制方法
RU2013119655A (ru) Демпфирование колебаний мощности посредством основанного на конверторе устройства генерации мощности
RU2599983C2 (ru) Способ управления работой блока питания энергией и контроллер для блока питания
JP6419809B2 (ja) 蓄電システム及び特性パラメータの推定方法
WO2012122896A8 (zh) 一种内燃机驱动发电机组并联运行的控制方法和装置
RU2015125308A (ru) Управление системами нагрузок электрических сетей на основании уровней сигналов
CN105978027A (zh) 一种虚拟同步发电机暂态过程的频率控制方法及系统
KR101531365B1 (ko) 선박 전력계통 시뮬레이터
JP2020523969A (ja) コンバータ制御される給電装置による電力供給ネットワークへの電力供給方法
CN103997042B (zh) 电压调节方法、逆变器及微电网系统
CN108363007B (zh) 一种光伏虚拟同步发电机性能测试装置及方法
ITTO20130177A1 (it) Circuito di pilotaggio e dispositivo generatore provvisto di circuito di pilotaggio
CN104685751A (zh) 电子电压适配器模块的调节
JP5841088B2 (ja) インバータ制御方法
CN201290092Y (zh) 异步电动机调压节能控制器
CN103607104A (zh) 一种正弦波调制电路及调制方法
JP6130414B2 (ja) 発電機の発電方法及びシステム
CN104124712B (zh) 用于将电源和三相电网同步的方法、装置及系统
KR102029030B1 (ko) 장주기 및 단주기 특성을 모두 고려하는 전력저장시스템 운전 제어 장치 및 방법
Daychosawang et al. Balanced and unbalanced three-phase voltage sag generator for testing electrical equipment
KR101633904B1 (ko) 고효율로 운전되는 발전기
CN108418257A (zh) 光伏虚拟同步机光储协调控制方法及装置
CN102176652A (zh) 一种直流调速器电流控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant