RU2362249C1 - Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку - Google Patents

Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку Download PDF

Info

Publication number
RU2362249C1
RU2362249C1 RU2008115165/09A RU2008115165A RU2362249C1 RU 2362249 C1 RU2362249 C1 RU 2362249C1 RU 2008115165/09 A RU2008115165/09 A RU 2008115165/09A RU 2008115165 A RU2008115165 A RU 2008115165A RU 2362249 C1 RU2362249 C1 RU 2362249C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sources
voltage
current
signal
difference
Prior art date
Application number
RU2008115165/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Бородин (RU)
Николай Иванович Бородин
Сергей Александрович Харитонов (RU)
Сергей Александрович Харитонов
Александра Ивановна Христолюбова (RU)
Александра Ивановна Христолюбова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
Priority to RU2008115165/09A priority Critical patent/RU2362249C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2362249C1 publication Critical patent/RU2362249C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии или систем гарантированного электропитания, в которых для достижения надежности электропитания и повышения выходной мощности статические стабилизированные источники электрической энергии включаются параллельно на общую нагрузку. В предложенном способе для каждого источника измеряют мгновенные значения выходного напряжения и токов источников, формируют эталонный сигнал напряжения, формируют напряжение, пропорциональное разности токов, формируют суммарный сигнал суммированием напряжения, пропорционального разности токов источников и сигнала, пропорционального выходному напряжению источника, формируют сигнал сравнения, пропорционально которому формируют управляющий сигнал, указанный сигнал сравнения формируют путем интегрирования разности эталонного сигнала напряжения и суммарного сигнала, а при формировании напряжения, пропорционального разности токов, используют два слагаемых, первое из которых представляет собой разность токов двух источников, умноженную на постоянный коэффициент, а второе - разность токов двух других источников с единичным коэффициентом пропорциональности, причем каждая разность токов при формировании первого, или при формировании второго слагаемого используется только один раз. Предложенный способ обеспечивает технический результат - повышает стабильности напряжения на общей нагрузки и равномерность распределения тока нагрузки между источниками в статическом режиме. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии или систем гарантированного электропитания, в которых для достижения надежности электропитания и повышения выходной мощности статические стабилизированные источники электрической энергии включаются параллельно на общую нагрузку. Первичными источниками с нестабильными параметрами входной энергии в таких системах может служить сеть промышленной частоты, синхронный генератор с переменной скоростью вращения вала или аккумуляторная батарея. Функция стабилизации величины постоянного выходного напряжения возлагается на управляемый выпрямитель или преобразователь постоянного напряжения, а требуемый гармонический состав выходного напряжения достигается включением на выходе источника низкочастотного фильтра.
Известен способ управления N параллельно работающими статическими стабилизированными источниками напряжения постоянного тока на базе управляемых полупроводниковых выпрямителей или преобразователей постоянного напряжения [Розанов Ю.К. Полупроводниковые преобразователи со звеном повышенной частоты. - М.: Энергоавтомиздат, 1987. - 184 с.], основанный на измерении мгновенных значений тока общей нагрузки и токов источников, формировании сигнала управления каждым преобразователем как разности тока данного источника и тока нагрузки, деленного на N - число параллельно работающих источников, формировании сигнала уставки тока для каждого источника и переводе источника из режима стабилизации его выходного напряжения в режим стабилизации тока при превышении тока источника тока уставки.
Вышеописанный способ управления параллельно работающими источниками предполагает наличие обязательного наклона (статизма) внешних характеристик каждого из источников, и поэтому при изменении величины общей нагрузки будут изменяться и величина напряжения на общей нагрузке, и перераспределение токов между источниками в статическом режиме, определяемые конечными коэффициентами усиления соответствующих контуров регулирования. При переходе всех источников в режим стабилизации тока, например, в переходном режиме, ни значение выходного напряжения, ни распределение токов между источниками при таком способе управления не контролируются.
Кроме того, известен способ управления статическими стабилизированными источниками напряжения постоянного или переменного тока, работающими параллельно на общую нагрузку [А.С. СССР 966841, Н02Р 13/16. Способ управления статическими преобразователями частоты, работающими параллельно на общую нагрузку / Н.И.Бородин, С.А.Харитонов. - опубл. 15.10.82, бюл. №38], который является прототипом предлагаемого изобретения и заключается в том, что для каждого источника, построенного на базе статических преобразователей, измеряют мгновенные значения выходного напряжения и токов источников, формируют эталонные сигналы амплитуды и фазы, измеряют активные и реактивные составляющие мощности преобразователя и нагрузки, для каждой составляющей формируют напряжения, пропорциональные разности составляющих мощности нагрузки и преобразователя, и суммируют с напряжением преобразователя, формирование сигнала сравнения амплитуды проводят путем сравнения эталонного сигнала амплитуды и суммарного сигнала, соответствующего активным составляющим, пропорционально результату сравнения формируют амплитуду управляющего напряжения, сигнал сравнения фазы формируют путем сравнения эталонного сигнала фазы и суммарного сигнала, соответствующего реактивным составляющим, пропорционально результату сравнения формируют фазу управляющего напряжения, измеряют мгновенное значение тока нагрузки и формируют сигнал коррекции, равный разности токов нагрузки и преобразователя, формируют управляющий сигнал путем суммирования управляющего напряжения и сигнала коррекции. Данный способ управления реализует пропорциональное управление как по мгновенным значениям токов, так и по мгновенному значению выходного напряжения в каждом из параллельно работающих источников, и поэтому он обладает статическими ошибками при стабилизации общего напряжения и распределении тока нагрузки между источниками и поэтому стабилизация параметров общего напряжения и равномерность распределения тока нагрузки между источниками низкие.
В этом способе управления, как и в предыдущем, для измерения разностей активных и реактивных мощностей преобразователей применяется разность мгновенных значений тока преобразователя и тока нагрузки, приведенного к току преобразователя, т.е. деленного на число преобразователей:
Figure 00000001
Из выражения (1) видно, что разности токов могут иметь противоположные знаки и за счет этого могут скомпенсировать друг друга. Поэтому эффективность регулирования по токам снижается и равномерность загрузки источников ухудшается.
Задача изобретения - повышение стабильности напряжения на общей нагрузке и повышение равномерности распределения тока нагрузки между источниками в статическом режиме.
Это достигается тем, что в известном способе управления статическими стабилизированными источниками напряжения, работающими параллельно на общую нагрузку, заключающемся в том, что для каждого источника измеряют мгновенные значения выходного напряжения и токов источников, формируют эталонный сигнал напряжения, формируют напряжение, пропорциональное разности токов, формируют суммарный сигнал суммированием напряжения, пропорционального разности токов источников и сигнала, пропорционального выходному напряжению источника, формируют сигнал сравнения, пропорционально которому формируют управляющий сигнал, указанный сигнал сравнения формируют путем интегрирования разности эталонного сигнала напряжения и суммарного сигнала, а при формировании напряжения, пропорционального разности токов, используют два слагаемых, первое из которых представляет собой разность токов двух источников, умноженная на постоянный коэффициент, а второе - разность токов двух других источников с единичным коэффициентом пропорциональности, причем каждая разность токов при формировании первого или при формировании второго слагаемого используется только один раз.
На чертеже изображена одна из возможных структурных схем, реализующая предлагаемый способ управления. Она реализует параллельную работу четырех статических стабилизированных источников постоянного напряжения ИСТ1, …, ИСТ4 (блоки 1…4) на общую нагрузку Н (блок 5). Каждый источник включает в себя схемы вычитания СВ1, …, СВ4 (блоки 6…9), входы которых соединены с выходами датчиков тока Дт1, …, Дт4 (блоки 10…13). Выходы схемы вычитания СВ1, …, СВ4 (блоки 6…9) через пропорциональные звенья Р-1 (блоки 14…17) соединены с первыми входами сумматоров С1, …, С4 (блоки 18…21). Вторые входы этих сумматоров соединены с выходными напряжениями источников через пропорциональные звенья B1…B4 (блоки 22…25). Третьи входы сумматоров С1, …, С4 (блоки 18…21) соединены с выходами схем вычитания СВ9, …, СВ12 (блоки 26…29). Выходы сумматоров через пропорциональные звенья R1, …, R4 (блоки 30…33) соединены со вторыми входами схем вычитания СВ5, …, СВ8 (блоки 34…37). Первые входы этих схем вычитания соединены с выходами генераторов эталонного напряжения ГЭН1, …, ГЭН4 (блоки 38…41); интеграторы И1, …, И4 (блоки 42…45) входами соединены с выходами блоков вычитания СВ5, …, СВ8 (блоки 34…37), а выходами - с системами импульсно-фазового управления СИФУ1, …, СИФУ4 (блоки 46…49); выходы систем импульсно-фазового управления соединены с силовыми схемами стабилизированных источников постоянного напряжения СС1, …, СС4 (блоки 50…53), на которые также поступают напряжения первичных источников Uc1, …, Uc4 (блоки 54…57); выходы силовых схем через силовые фильтры СФ1, …, СФ4 (блоки 58…61) и датчики токов Дт1, …, Дт4 (блоки 10…13) соединены с общей нагрузкой Н (блок 5).
Схемы вычитания (блоки 6…9, 34…37, 26…29), пропорциональные звенья (блоки 14…17, 30…33, 22…25), сумматоры (блоки 18…21), интеграторы (блоки 42…45) представляют собой типовые звенья, известные из теории автоматического регулирования (см. Теория автоматического управления. Ч 1. Теория линейных систем автоматического управления. Под ред. А.А.Воронова. Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. школа, 1977). Генераторы эталонного напряжения (блоки 38…41) - параметрические стабилизаторы напряжения (см. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Под ред. Г.С.Найвельта. - М.: Радио и связь, 1986). Системы импульсно-фазового управления (блоки 46…49) - стандартные системы, реализующие вертикальный принцип управления (см. B.C.Руденко, В.И.Сенько, И.М.Чиженко. Основы преобразовательной техники. - М.: Высш. школа, 1980). Первичные источники электрической энергии (блоки 54…57) могут представлять собой либо управляемый выпрямитель по любой из известных схем при использовании первичного источника энергии переменного тока (см. B.C.Руденко, В.И.Сенько, И.М.Чиженко. Основы преобразовательной техники. - М.: Высш. школа, 1980), либо аккумуляторную батарею. Силовая схема статического источника постоянного напряжения (блоки 50…53) может представлять собой преобразователь постоянного напряжения (см. B.C.Моин. Стабилизированные транзисторные преобразователи. - М.: Энергоатомиздат, 1980). Выходной силовой фильтр (блоки 58…61), представляет собой, например, однозвенный LC-фильтр или С-фильтр. Датчик мгновенного значения тока (блоки 10…13) - это, например, измерительный шунт с высокочастотным преобразованием постоянного измеренного напряжения через трансформатор с последующим выпрямлением. Нагрузкой (блок 5) может быть резистор или последовательное включение резистора и дросселя.
Способ управления осуществляется следующим образом. Вырабатываются сигналы эталонного напряжения (блоки 38-41), которые имеют одинаковые номинальные значения, но незначительно отличаются из-за технологического разброса и температурного изменения элементов схемы. Измеряются выходные токи каждого источника (блоки 10-13), и с помощью схем вычитания (блоки 6-9, 26-29) формируются сигналы по разности мгновенных значений двух токов. Таким образом, в первом и третьем источниках формируется напряжение из разностей токов I1 и I2 I3 и I4, во втором и четвертом - I2 и I3 I4 и I1. Эти разности поступают на входы сумматоров (блоки 18-21), но только одна из них с постоянным коэффициентом Р-1 (блоки 14-17), а другая - с единичным коэффициентом. Несмотря на то, что в первом и третьем, втором и четвертом источниках разности одни и те же, они суммируются с разными коэффициентами, т.е. в первом источнике разность I1 и I2 поступает на вход сумматора с единичным коэффициентом, а разность I3 и I4 - c коэффициентом Р-1, а в третьем источнике, наоборот, разность I1 и I2 поступает на вход сумматора с коэффициентом Р-1, а разность I3 и I4 - с единичным коэффициентом. Аналогично во втором и четвертом источниках: во втором источнике разность I2 и I3 поступает на вход сумматора с единичным коэффициентом, а разность I4 и I1 - с коэффициентом Р-1, а в четвертом источнике, наоборот, разность I2 и I3 поступает на вход сумматора с коэффициентом Р-1, а разность I4 и I1 - с единичным коэффициентом. На третьи входы сумматоров поступает напряжение общей нагрузки, согласованное по уровню с сигналом эталонного напряжения посредством пропорциональных звеньев (блоки 22-25). Суммарные сигналы проходят через пропорциональные звенья (блоки 30-33) и вычитаются из эталонных напряжений (блоки 34-37). Сигналы сравнения получаются путем интегрирования (блоки 42-45) результатов вычитания. В системах импульсно-фазового управления (блоки 46-49) формируются управляющие сигналы, пропорциональные сигналам сравнения, и импульсы управления на ключи силовых схем (блоки 50-53). Нестабильные напряжения первичных источников (блоки 54-57) преобразуются в стабильные напряжения с заданными параметрами. Низкочастотные силовые фильтры (блоки 58-61) на выходах силовых схем источников подавляют высокочастотные составляющие, обеспечивая тем самым требуемый гармонический состав выходного напряжения.
Формирование сигнала сравнения путем интегрирования разности эталонного напряжения с суммарным сигналом и использование предложенного подхода при определении разностей токов позволяют установившийся режим работы четырех параллельно работающих источников описать системой уравнений, представляющей собой равенство нулю сумм входных токов интеграторов в установившемся режиме:
Figure 00000002
где Вi - коэффициент согласования напряжения на нагрузке (UH) с эталонным сигналом напряжения (UЭTi); Ri - коэффициенты пропорциональности сигналов по параметрам токов источников, fi(I1, …, I4) - функции от значений разностей токов источников.
Разделив уравнения (2) на соответствующие коэффициенты Вi и номинальное напряжение нагрузки UH ном=IH ном·RH ном, получаем:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
;
Figure 00000005
;
Figure 00000006
;
Figure 00000007
;
Разделив каждое уравнение системы на коэффициенты пропорциональности по параметрам токов источников, получаем следующую систему уравнений:
Figure 00000008
Предложенный способ формирования сигнала, пропорционального сумме двух разностей токов источников, одна из которых умножается на постоянный коэффициент (p-1), а другая суммируется с единичным коэффициентом, приводит к тому, что сумма токовых функций всех уравнений (3) равна нулю:
Figure 00000009
Просуммировав все уравнения системы (4) с учетом равенства нулю суммы всех токовых функций, получаем уравнение
Figure 00000010
из которого можно найти выражение для напряжения на нагрузке:
Figure 00000011
При одинаковых номинальных мощностях источников, включаемых на параллельную работу, и соответственно равных коэффициентах
Figure 00000012
, получаем:
Figure 00000013
Таким образом, при предложенном способе управления напряжение на общей нагрузке не зависит от величины нагрузки, наклона внешних характеристик источников, как в способе-прототипе, а определяется только усредненным значением эталонных сигналов напряжений источников. Поэтому стабильность напряжения на общей нагрузке в предложенном способе будет выше, чем в способе-прототипе.
Докажем, что в предложенном способе управления при параллельной работе источников, равной номинальной мощности, равномерность распределения тока нагрузки между источниками повышается. Эффект повышения равномерности загрузки источников объясняется тем, что использование при регулировании разностей токов всех источников приводит к значительной взаимной компенсации разностей токов в сигнале управления из-за противоположных знаков разностей токов, что реализовано в способе-прототипе. В предложенном способе эффект взаимной компенсации снижается, так как в каждом источнике используются различные разности токов, эффективность регулирования по распределению токов повышается и равномерность распределения тока нагрузки между источниками тоже повышается. Оценим эффект повышения равномерности распределения токов количественно.
Критерием для оценки равномерности распределения тока нагрузки примем сумму квадратов разностей токов всех параллельно работающих источников:
Figure 00000014
В качестве функции токов выберем линейную комбинацию разностей собственного тока (i-го) и токов других источников (j-х). Тогда каждая функция fi примет вид:
Figure 00000015
или:
Figure 00000016
где a0=a2+a3+a4.
При этом коэффициенты при токах для каждой i-той функции удовлетворяют условию:
Figure 00000017
Для достижения выполнения условий (5) независимо от значений токов источников для обеспечения более высокой стабильности напряжения на общей нагрузке и с учетом соотношений (12) необходимо, чтобы сумма коэффициентов при каждом j-м токе системы уравнений (2) равнялась нулю:
Figure 00000018
Тогда токовые функции могут быть записаны в матричном виде:
Figure 00000019
или
Figure 00000020
где
Figure 00000021
- вектор-столбец токовых функций, А - матрица коэффициентов токовых функций, I - вектор-столбец токов источников.
Тогда система уравнений (2) имеет вид:
Figure 00000022
где
Figure 00000023
- матрица коэффициентов при токах,
Figure 00000024
- вектор-столбец токов источников,
Figure 00000025
- вектор-столбец правых частей уравнений.
Соотношения (9), (10) делают матрицу коэффициентов А циклической (циркулянтной), т.е. элементы последующих строк циклически сдвигаются. Заменим каждый элемент матрицы коэффициентов А на разность диагонального элемента и некоторого индивидуального приращения. Тогда матрица А примет вид:
Figure 00000026
В этом случае из-за равенства нулю суммы коэффициентов строки и столбца матрицы А справедливо выражение:
Figure 00000027
Однако решить систему линейных уравнений (15) относительно токов источников, чтобы найти сумму квадратов разностей токов (9), невозможно, так как матрица А вырождена. Поэтому необходимо перейти от токов источников к разности токов относительно любого тока, например тока I4. Для этого в левой части каждого уравнения системы уравнений (15) вычтем и прибавим значения четвертого тока с коэффициентом a0: -a0·I4+a0·I4. Первое слагаемое объединим с составляющей тока собственного источника (диагональный элемент матрицы). Второе слагаемое разобьем на три составляющих с коэффициентами, совпадающими по модулю с недиагональными элементами строки, и объединим их с составляющими токов других модулей. В результате составляющие 4-го тока из системы уравнений исключаются (в матрице А образуется 4-й нулевой столбец), а преобразованное четвертое уравнение становится линейно зависимым с другими уравнениями системы и его тоже следует исключить из преобразованной системы уравнений.
Тогда система уравнений (15) преобразуется в решаемую систему линейных уравнений 3-го порядка, а переменными становятся разности токов источников относительно тока 4-го источника.
Figure 00000028
или:
Figure 00000029
где ΔI=[ΔI14,ΔI24,ΔI34]T - вектор-столбец разностей токов; А′ - матрица коэффициентов размера 3×3, получаемая из матрицы А вычеркиванием 4-го столбца и 4-й строки; U′ - вектор-столбец правых частей уравнений, получаемый из вектора U вычеркиванием 4-й строки.
Главный определитель системы уравнений (19) уже не равен нулю, ее можно решить и найти неизвестные разности токов. Зная разности между первым и четвертым, вторым и четвертым, третьим и четвертым токами, находим разности между первым и вторым, первым и третьим, вторым и третьим токами:
Figure 00000030
По полученным разностям токов согласно (9) определим сумму квадратов разностей токов источников:
Figure 00000031
или:
Figure 00000032
Сумма квадратов разностей токов источников представляет собой функцию второго порядка нескольких переменных. Анализ таких функций при выполнении условия (17) показывает, что они принимают максимальные значения в крайних диапазонах изменения их аргументов. Чтобы выходные токи распределялись равномерно между всеми источниками, необходимо чтобы выражение (21) было минимально. Эталонные сигналы напряжения не могут варьироваться и задаются генераторами эталонного напряжения. Соответственно, числители не меняются, и сумма S4 будет минимальна при условии максимума знаменателей. Рассмотрим знаменатель первого слагаемого Z1=4·(Δa3-Δa1)2. Он будет максимален, когда Δa3 и Δa1 будут в крайних диапазонах. Поскольку Δa1 в слагаемом - со знаком минус, а во втором слагаемом тоже с минусом, полагаем, что Δa1=0, и в силу того, что знаменатель не может равняться нулю, представим Δa3=р·а0, где p - рациональное число. Рассмотрим знаменатель второго слагаемого Z2=(Δa2)2+(Δa4)2-2·Δa1·(Δa2+Δa4-Δa1) или с учетом Δa1=0, Z2=(Δa2)2+(Δa4)2. Предположим, что Δa2=0 (или Δa4=0). Учитывая выражение для элементов матрицы коэффициентов (17), получаем Δa4=(2-р)·a0 (или Δa2=(2-р)·a0). В этом случае матрица коэффициентов принимает вид:
Figure 00000033
или
Figure 00000034
Подставив матрицу коэффициентов в (14), получаем токовые функции, которые и определяют структуру системы управления в части распределяющих ток нагрузки регулирующих воздействий:
Figure 00000035
или:
Figure 00000036
Сравним эффективность предложенного способа управления с эффективностью способа-прототипа, для которого
Figure 00000037
;
Figure 00000038
. Критерий эффективности S4прот способа-прототипа имеет вид:
Figure 00000039
или
Figure 00000040
Критерий эффективности предлагаемого способа управления:
Figure 00000041
или
Figure 00000042
Рассмотрим знаменатели этих выражений. В выражении критерия эффективности способа-прототипа (S4прот) знаменатели первого и второго слагаемых равны
Figure 00000043
. В выражении критерия эффективности (S4) предлагаемого способа
Figure 00000044
и
Figure 00000045
. Видно, что знаменатели в выражении критерия эффективности предлагаемого способа управления (S4) больше, чем в выражении для способа-прототипа (S4прот), и увеличиваются с увеличением p, соответственно сумма S4 будет меньше S4прот и равномерность распределения тока нагрузки между источниками при предлагаемом способе будет выше, чем в способе-прототипе.
Предположим, что р=1, тогда
Figure 00000046
и
Figure 00000047
. Тогда первое слагаемое в сумме S4 в 4 раза меньше первого слагаемого в сумме S4прот, а второе слагаемое в S4 в 2 раза меньше второго слагаемого в S4прот.
Таким образом, предложенный способ управления повышает стабильность напряжения на общей нагрузке за счет того, что формирование сигнала сравнения путем интегрирования суммарных сигналов источников исключает статизм внешних характеристик источников и зависимость напряжения от величины тока источника, а использование предложенного формирования разностей токов приводит к тому, что величина напряжения на общей нагрузке определяется усредненным значением эталонных сигналов напряжений. Также предложенный способ управления повышает равномерность распределения тока нагрузки между источниками за счет использования в источниках при управлении неповторяющихся разностей токов с соответствующими коэффициентами пропорциональности.

Claims (1)

  1. Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку, состоящий в том, что для каждого источника измеряют мгновенные значения выходного напряжения и тока, формируют эталонный сигнал напряжения, формируют напряжение, пропорциональное разности токов источников, формируют суммарный сигнал суммированием напряжения, пропорционального разности токов источников и сигнала, пропорционального выходному напряжению источника, формируют сигнал сравнения, пропорционально которому формируют управляющий сигнал, отличающийся тем, что указанный сигнал сравнения формируют путем интегрирования разности эталонного сигнала напряжения и суммарного сигнала, а при формировании напряжения, пропорционального разности токов, используют два слагаемых, первое из которых представляет собой разность токов двух источников, умноженную на постоянный коэффициент, а второе - разность токов двух других источников с единичным коэффициентом пропорциональности, причем каждая разность токов при формировании первого или при формировании второго слагаемого используется только один раз.
RU2008115165/09A 2008-04-17 2008-04-17 Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку RU2362249C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008115165/09A RU2362249C1 (ru) 2008-04-17 2008-04-17 Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008115165/09A RU2362249C1 (ru) 2008-04-17 2008-04-17 Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2362249C1 true RU2362249C1 (ru) 2009-07-20

Family

ID=41047323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008115165/09A RU2362249C1 (ru) 2008-04-17 2008-04-17 Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2362249C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750614C2 (ru) * 2019-12-27 2021-06-30 Олег Адгамович НИГМАТУЛЛИН Способ последовательного подключения дополнительных источников постоянного тока для выравнивания величины напряжения в сети при увеличении нагрузки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МХ 9802878 А, 30.09.1998. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750614C2 (ru) * 2019-12-27 2021-06-30 Олег Адгамович НИГМАТУЛЛИН Способ последовательного подключения дополнительных источников постоянного тока для выравнивания величины напряжения в сети при увеличении нагрузки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6862199B2 (en) Adaptive controller for d-statcom in the stationary reference frame to compensate for reactive and harmonic distortion under unbalanced conditions
US9712075B2 (en) Method of controlling single-phase voltage source AC/DC converter and interconnection system
JP3373349B2 (ja) 整流器制御装置
Krommydas et al. Modular control design and stability analysis of isolated PV-source/battery-storage distributed generation systems
Perreault et al. Switching-ripple-based current sharing for paralleled power converters
US9608450B2 (en) Modular static converters with parallel or series architecture and decentralized modular control (DMC)
Kaymanesh et al. Electric spring using MPUC5 inverter for mitigating harmonics and voltage fluctuations
Afkar et al. A modular DC-DC converter topology based on a three-level DC-DC converter for distributed fuel cell architecture
Villegas Ceballos et al. Charger/discharger DC/DC converter with interleaved configuration for DC‐bus regulation and battery protection
RU2362249C1 (ru) Способ управления для четырех статических стабилизированных источников напряжения постоянного тока, работающих параллельно на общую нагрузку
Saleh et al. A DC/DC buck-boost converter control using sliding surface mode controller and adaptive PID controller
RU2379812C1 (ru) Способ управления статическими стабилизированными источниками переменного напряжения, работающими параллельно на общую нагрузку
CN109698515B (zh) 一种抑制基于vsc-hvdc交直流混联电网低频振荡的方法
RU2353042C1 (ru) Способ управления статическими стабилизированными источниками напряжения постоянного тока, работающими параллельно на общую нагрузку
RU2697262C1 (ru) Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке
RU2380820C1 (ru) Способ управления статическими стабилизированными источниками переменного напряжения, работающими параллельно на общую нагрузку
RU2381609C1 (ru) Способ управления статическими стабилизированными источниками переменного напряжения, работающими параллельно на общую нагрузку
Mendez et al. Three-phase power converter stabilization via total energy-shaping
US20230042964A1 (en) Method for operating a power electronic converter device with floating cells
RU2444833C1 (ru) Векторный способ управления трехфазным статическим преобразователем при несимметричной нагрузке
Pakdel et al. Dynamic sliding mode control for power flow control with UPFC
Bouziane et al. Design of robust LQR control for DC-DC multilevel boost converter
RU2246747C1 (ru) Способ управления статическими стабилизированными источниками напряжения постоянного тока, работающими параллельно на общую нагрузку
Deng et al. Design elements of a nonlinear decentralized control scheme for modular power conversion
RU2256274C1 (ru) Способ управления статическими стабилизированными источниками переменного напряжения, работающими параллельно на общую нагрузку

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140418