DC-busvoltage controlofthree直流母线电压

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schneider伺服中英文对照.

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Description 描述 configuration 组态 reference 参考

Keypad port 键盘端口

Monodrop multidrop

Action 行动 modify 修改 identify 鉴定

Acceleration of profile genearator 加速度波形发生器

Nominal power of external braking resistor 外部制动电阻的额定功率

Resistance value of external braking resistor 外部制动电阻的电阻值

DC bus voltage low threshold for quick stop 直流母线电压低时快速停止

Deceleration of profile generator 减速波形发生器

Specification of the control mode 规范控制模式

Reference speed for moving away from switch 从开关移动的参考速度

Distance from switching edge to reference point 从开关边缘的距离参考点

Reference speed for searching the switch 寻找开关的参考速度

Continuous motor current at standstill 连续电机停止时的电流

Maximum permissible time for M_I_max 电流最大值的允许时间

Current limitation 电流限制

Current limitation for halt 暂停时的电流限制

Current limitation for quick stop 快速停止时的电流限制

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发电机generator

电压 voltage 母线bus 铁损

iro n loss 有功损耗active loss

高压侧high side

低压 low voltage 稳定

stability 电厂 power pla nt 直流DC 开关站 switch station

并列的apposable

三相故障 three phase fault 高顶值 high limited value 机端电压控制 AVR 功角 power

angle 电抗器Reactor 功率因数 power-factor 功角 power-angle 无功负载 reactive load

电抗 reacta nee 上限 upper

limit 负序阻抗 negative

sequenee impedanee

功率因数power factor 额定rat ing

电压互感器PT

下降率droop rate 受端

receive-side 摇摆swing 刀闸(隔离开关)Isolator 励磁

excitati on 电流 curre nt 变压器 transformer 铜损 copper

loss 无功损耗reactive loss

输电线 transmission line 中压

middle voltage 电压稳定

voltage stability 能量输送

power transfer 电网 power system 调节 regulati on 裕度margin

分接头tap 静态 static

(state) 电抗 reacta nee 有功(功率) active power

断路器Breaker 定子 stator

电压等级 voltage grade 档位

tap position 电导

eonductanee 下限 lower limit

AB变频器使用说明

AB变频器使用说明

.

. 3 控制方案选择

菏泽电厂使用的变频器型号为1305,由A-B公司(Allen-Bradley Company)生产。变频器启动后,通过DCS产生4-20mA控制信号,变频器经过运算处理,去改变电源频率,通过电源频率的改变而改变电机的转速,从而改变电机的出力,主要由变频控制柜、双电源控制柜、电机、给粉机、以及操作器组成,给粉变频器采用美国A-B公司1305-BA09A变频器,一台变频器带一台电机。

4 系统设备调试

4.1给粉机变频装置的调试应具备的条件

变频控制柜、双电源控制柜应就位,并且接地良好。所有电源电缆、控制电缆应按图纸敷设并接线好,测绝缘合格。所有给粉机电机安装就位,测绝缘合格。给粉机机械传动良好。

4.2给粉机变频装置的调试步骤

4.2.1双电源控制柜调试

四路电源都送电,一路与三路电源互为备用,二路与四路电源互为备用,当一路停电或断电时,自动切换到另一路,仍然保证系统正常工作,不能出现不备用现象。

4.2.2变频器参数设置

1)Freqselect1,设置“4—20MA”,该参数是选择频率源变频器提供命令频率,2)Stop select 设为“coast ”(突降),该参数选择停止模式。3)Run On Power Up 设为“Enter”(能保持),该参数允许变频器上电重新启动不管在掉电前变频器状态如向。4)Base Frequency 设为“60HZ”,该参数应设置到电动机铭牌上的额定频率。5)Base Voltage 设为“380V”,该参数应设置为电动机铭牌上额定电压频率。6)Maximum Voltage设为“400V”,该参数设置变频器输出原最高电压。7)Current Limit设为“120%”,该参数设置了最大变频器输出电流,此电流值是在电流超限故障触发前允许的值。8)Overload Current 设为“7.2A”,该参数为电机铭牌上的满负载电流值。9)Line Loss Fault 设为“Uvolt Run”电源丢失故障不使能,该参数确定直流母线压降15%是否影响运行。10)4—20mA Loss Sel设为“Hold /Alarm”,变频保持最后输出频率和设一个报警位,当有效的输入是“4—20mA”时,该数选择变频器对一个4—20mA信号丢失的反应。11)Curr Lim Trip En 设为 “Trip I Lim”,产生一个电流超限诊断故障,该参数确定电压是否超过电流限制中的设置值,[电流限制]设置形成一个电流超限制诊断故障(故障F36)。12)Output I Config 设为“Faulted”,当变频器故障时,输出接通这参数设置,启动接在端子排TB2上的端子19和20之间的集电极开路输出的条件,A4、B1给粉机变频器参数设置如表1。

蓄电池与超级电容混合储能系统的控制策略

蓄电池与超级电容混合储能系统的控制策略

蓄电池与超级电容混合储能系统的控制策略

张纯江;董杰;刘君;贲冰

【摘 要】在分布式发电系统中,储能系统要同时具备高功率密度和高能量密度的特点,单种储能元件往往难以达到这个要求,蓄电池与超级电容在性能上具有很强的互补性.本文将蓄电池与超级电容分别通过双向半桥变换器连接到直流母线上构成混合储能系统,蓄电池稳定直流母线电压以维持母线上能量供需平衡,超级电容迅速提供负载波动功率高频分量,抑制负载突变对直流母线造成的冲击.分析了负载功率高频分量的检测方法,建立了双向半桥变换器的数学模型和四种模式下的控制策略.利用DSP实现储能系统的综合控制,通过仿真和实验验证了系统控制策略的有效性.

【期刊名称】《电工技术学报》

【年(卷),期】2014(029)004

【总页数】7页(P334-340)

【关键词】混合储能系统;蓄电池;超级电容;双向半桥变换器

【作 者】张纯江;董杰;刘君;贲冰

【作者单位】燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室 秦皇岛

066004;燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室 秦皇岛 066004;燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室 秦皇岛 066004;燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室 秦皇岛 066004

【正文语种】中 文

【中图分类】TM614

1 引言

可再生能源的大量利用不仅能缓解目前的能源危机,同时也能大大减少污染物的排放,能够取得比较好的节能减排效益[1]。可再生能源发电单元存在着发电量不稳等一些缺点,因此储能系统已经成了以太阳能、风能等为主要能量来源的分布式发电系统的重要环节,具有重要的研究意义[2,3]。

蓄电池在储能设备中得到广泛应用,其能量密度较大,符合分布式发电对能量密度的要求[4]。但是受电化学反应速率的限制,蓄电池地功率密度比较小,当负载功率突变时,不能快速的吸收或释放目标功率,较难满足系统的动态要求。超级电容充放电时内部发生的是物理变化,具有功率密度大的特点,可以在短时间内提供较大功率,为其他设备提供缓冲,但是能量密度比较低,因此超级电容与蓄电池在性能上有较强的互补性,常将这两种储能元件通过一定的方式连接构成混合储能系统[5-10],充分发挥两者的优点使系统获得更好的性能,这也是本文的出发点。

基于无差拍控制的单相H6拓扑逆变器研究

基于无差拍控制的单相H6拓扑逆变器研究

基于无差拍控制的单相H6拓扑逆变器研究

石新春;孟建辉

【摘 要】单相H6拓扑光伏并网逆变器具有高效且抑制漏电流的能力,为了使光伏并网发电系统输出高质量的电能,在分析H6拓扑及无差拍控制工作原理的基础上,推导出了一种单相光伏并网逆变器的无差拍控制PWM算法,提出了一种基于无差拍控制的两级式单相光伏并网逆变器的总体控制策略.最后,搭建了单相H6拓扑光伏并网逆变系统的Matlab/Simulink仿真及实验平台,并对理论分析结果进行了验证.结果表明无差拍控制器应用在单相H6拓扑光伏并网逆变控制系统中能够实现对并网电流的快速准确跟踪,并且具有良好的并网波形质量.

【期刊名称】《电气传动》

【年(卷),期】2014(044)002

【总页数】4页(P39-42)

【关键词】单相并网逆变器;H6拓扑;无差拍控制

【作 者】石新春;孟建辉

【作者单位】华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,河北保定071003;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,河北保定071003

【正文语种】中 文

【中图分类】TM464

1 引言 两级式单相非隔离型光伏并网逆变器具有体积小、成本低、效率高等优点,尤其适合应用在光伏发电一体化建筑,家用屋顶光伏发电等小功率光伏发电场合[1-2]。由于传统的单相全桥光伏并网逆变器不具备漏电流抑制能力,国内外的一些专家学者提出了一系列新的拓扑结构来解决漏电流的产生问题。其中,H6拓扑能够有效抑制漏电流产生,且具有优良的并网波形质量和高变换效率[3-4]。

目前,实现电流内环控制的方法很多,主要有PI控制、滞环控制和无差拍控制等[5]。其中PI控制器在跟踪正弦电流指令时会产生稳态误差,电流滞环控制中功率器件的开关频率不固定,使电路工作的可靠性下降,同时也造成了滤波的困难。而无差拍控制是一种数字化PWM控制方法,具有良好的动态响应,并且具有使输出电流快速、准确地跟踪参考电流等特点。本文首先分析了单相H6拓扑电路的工作原理及数学模型。其次,推导了单相逆变系统中无差拍控制算法,并在此基础上提出了基于无差拍控制的单相H6拓扑逆变系统的总体控制策略。最后,搭建了Matlab/Simulink仿真及实验平台,对理论分析结果进行了验证。

【免费下载】AB变频器使用说明

【免费下载】AB变频器使用说明

3 控制方案选择

菏泽电厂使用的变频器型号为1305,由A-B公司(Allen-Bradley Company)生产。变频器

启动后,通过DCS产生4-20mA控制信号,变频器经过运算处理,去改变电源频率,通过

电源频率的改变而改变电机的转速,从而改变电机的出力,主要由变频控制柜、双电源控

制柜、电机、给粉机、以及操作器组成,给粉变频器采用美国A-B公司1305-BA09A变频

器,一台变频器带一台电机。

4 系统设备调试

4.1给粉机变频装置的调试应具备的条件

变频控制柜、双电源控制柜应就位,并且接地良好。所有电源电缆、控制电缆应按图纸敷

设并接线好,测绝缘合格。所有给粉机电机安装就位,测绝缘合格。给粉机机械传动良好。

4.2给粉机变频装置的调试步骤

4.2.1双电源控制柜调试

四路电源都送电,一路与三路电源互为备用,二路与四路电源互为备用,当一路停电或断

电时,自动切换到另一路,仍然保证系统正常工作,不能出现不备用现象。

4.2.2变频器参数设置

1)Freqselect1,设置“4—20MA”,该参数是选择频率源变频器提供命令频率,2)

Stop select 设为“coast ”(突降),该参数选择停止模式。3)Run On Power Up 设为

“Enter”(能保持),该参数允许变频器上电重新启动不管在掉电前变频器状态如向。4)Base Frequency 设为“60HZ”,该参数应设置到电动机铭牌上的额定频率。5)Base

Voltage 设为“380V”,该参数应设置为电动机铭牌上额定电压频率。6)Maximum Voltage

设为“400V”,该参数设置变频器输出原最高电压。7)Current Limit设为“120%”,该参

数设置了最大变频器输出电流,此电流值是在电流超限故障触发前允许的值。8)

Overload Current 设为“7.2A”,该参数为电机铭牌上的满负载电流值。9)Line Loss Fault

电力英语词汇

电力系统 power system 发电机 generator 励磁 excitation

励磁器 excitor 电压 voltage 电流 current

升压变压器 step-up transformer 母线 bus

变压器 transformer

空载损耗: no-load loss 铁损: iron loss 铜损: copper loss

空载电流: no-load current 无功损耗: reactive loss

有功损耗: active loss

输电系统 power transmission system

高压侧 high side 输电线 transmission line

高压: high voltage 低压: low voltage 中压: middle voltage

功角稳定 angle stability 稳定 stability

电压稳定 voltage stability

暂态稳定 transient stability 电厂 power plant

能量输送 power transfer

交流 AC 直流 DC 电网 power system

落点 drop point 开关站 switch station 调节 regulation

高抗 high voltage shunt reactor 并列的: apposable

裕度 margin

故障 fault 三相故障 three phase fault 分接头: tap

切机 generator triping 高顶值 high limited value

静态 static (state)

动态 dynamic (state) 机端电压控制 AVR 电抗 reactance

电阻 resistance 功角 power angle 有功(功率) active power

电容器: Capacitor 电抗器: Reactor 断路器: Breaker

风光储直流微电网的双输入MPPT_控制策略分析

太 阳 能第3期 总第359期2024年3月No.3 Total No.359Mar., 2024SOLAR ENERGY

340 引言

中国已建成很多大型的风电场及光伏电站,

通过采用集中式控制策略保证其整体的输出功

率可控,且此种控制策略已较为成熟,应用也

很广泛[1]。然而对于一些小型风电机组和小型

光伏发电系统而言,更多的是需要采用针对小

型设备的控制策略,因为这些系统只有成本较

低才具有应用价值[2]。而采用风电、光伏发电

和蓄电池综合输出的新能源发电系统(即“风

光储直流微电网”)常用的控制策略为最大功率

点跟踪(MPPT)策略。

文献[3]建立了光伏组件仿真模型及MPPT

模型用于分析温度和光照强度对光伏组件输出特

性的影响,并将Boost升压斩波电路用于光伏组

件硬件电路,但此方式未能保证光伏组件输出电

压恒定。文献[4]介绍了光伏发电系统常用的光

伏MPPT方法,例如:恒定电压法、扰动观察法、电导增量法等,并提出了基于模糊控制器的MPPT方法,但该方法使用时模糊控制器的模糊

参数需要根据实际情况调试,在不同条件下参数

差异较大,不易在工程实践中推广。文献[5]介

绍了小型风电机组常用的硬件电路方案,但由于

负载的阻值恒定,导致该电路仅能跟踪稳定功率

而无法跟踪最大功率点。文献[6]介绍了风电机

组常用的MPPT方法,例如:爬山搜索法、最佳

叶尖速比法等,并提出了基于模糊比例-积分-微分(PID)控制算法的MPPT方法,但该方法同

样存在模糊参数需调试的问题。文献[7]介绍了

常用的双向DC-DC变换器的硬件结构,但未对

该变换器的电路结构进行深入分析。文献[8]介

绍了混合储能系统的控制策略,通过电压外环控

制、电流内环控制的双闭环比例-积分(PI)控制策略维持了直流母线电压的稳定,但未涉及风电

机组转速稳定性及MPPT策略。

收稿日期:2023-03-27基金项目: 河北省自然科学基金(E2019208443);河北省高等学校科学技术研究项目(ZD2021202);国家级大学生创新创业训练计划项目(202210081012)通信作者: 张岩(1983—),男,博士、副教授,主要从事静电理论与电磁环境效应方面的研究。yanyanfly163@DOI: 10.19911/j.1003-0417.tyn20230327.01 文章编号:1003-0417(2024)03-34-12

上海电驱动--伊顿电机及控制器系统使用说明 书20140216

车用电机及其控制系统技术要求与说明

Specification and Instruction of E-motor and Power

Electric Used in EV

车用电机及其控制系统采用永磁同步电动机作为驱动电机,电机转子位置

传感器采用旋转变压器,电机控制器控制电路采用TMS240F2407作为主控芯

片,功率部分采用IGBT作为功率变换元件,采用永磁同步电机变压变频矢量

控制方法,实现对永磁同步电动机的转矩闭环控制。

E-motor and its power electric used in Electric vehicle (EV) adopts

permanent-magnet synchronous motor (PMSM) as the driving Motor, taking resolver

as its rotor position sensor, and TMS240F2407 from TI as the main control chip, and

IGBT as the power module, and using vector control of PMSM to achieve torque

closed loop.

1 The principal technical data of E-motor and power electric牵引电

机及其驱动系统主要技术指标

 Continues output mechanical power持续输出机械功率:30-40kW

 Continues output torque持续输出转矩:240-320Nm

 Rated speed额定转速:1000rpm

 Peak power of e-motor电机峰值功率:65kW

 Peak torque of e-motor电机峰值转矩:500-600Nm

电气专业英语词汇

电气常用英语词汇

电力系统 power system 发电机 generator 励磁 excitation 励磁器 excitor

电压 voltage 电流 current 升压变压器 step-up transformer

母线 bus 变压器 transformer 空载损耗 no-load loss 铁 损 iron loss

铜 损 copper loss 空载电流 no-load current 有功损耗 active loss

无功损耗 reactive loss 输电系统 power transmission system

高压侧 high side 输电线 transmission line 高 压 high voltage

低 压 low voltage 中 压 middle voltage 功角稳定 angle stability

稳定 stability 电压稳定 voltage stability 暂态稳定 transient stability

电 厂 power plant 能量输送 power transfer 交流 AC 直 流 DC

电 网 power system 落点 drop point 开关站 switch station

调节 regulation 高 抗 high voltage shunt reactor 并列的 apposable

裕度 margin 故障 fault 三相故障 three phase fault 分接头 tap 切机 generator triping 高 顶 值 high limited value 静 态 static (state)

动态 dynamic (state) 机端电压控制 AVR 电抗 reactance 电 阻 resistance

功 角 power angle 有功(功率) active power 电容器 Capacitor 电抗器

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