本发明涉及新能源发电技术领域,尤其涉及一种含改进MSTOGI结构及非线性PI调节三相电压锁相环的方法,利用改进二/三阶混合型广义积分器的锁相环结构,首先经过Clark变换将三相电压由三相静止坐标系Vabc转化到两相静止坐标系Vαβ中;三相电压信号u(t)经过改进的MSTOGI结构和正序基波逻辑运算,提取出三相电压中的基波正序分量Vα+、Vβ+;然后将所提取的基波正序分量经Park变换得到q轴分量uq+,利用双曲阈值函数的非线性PI调节器进行锁相,使得改进MSTOGI结构准确的跟踪三相电压的相位θ。与传统的锁相环方法相比,本发明可以在新能源并网发电所检测的三相电压不平衡、含直流分量、低次、高次谐波时依然准确的提取三相电压中的基波正序分量,提高了锁相环精度。
📄 2023101851908
📂 H03L7_085
👤 南通大学
📅 2023-03-01
一种基于d‑q变换的双二阶广义积分锁相环控制方法,属于电力系统运行控制方法技术领域。包括以下步骤:步骤A:将a,b,c三相电压采样值Ua,Ub和Uc通过Clark变换得到电压Uα,Uβ;步骤B:然后将uα,uβ分别送入两个SOGI结构,提取电网电压正序分量和步骤C:再对电网电压正序分量进行滤波;步骤D:最后将滤波后的电网电压正序分量和送入基于d‑q坐标系的锁相环,作为锁相环的参考基准。系统通过采用双二阶广义积分和标准的三相锁相环有效地过滤电网电压负序分量,从而提取出电网电压正序分量,达到精确检测电网电压正序分量的相位的目的。
📄 2017108718235
📂 H03L7_085
👤 天津理工大学
📅 2017-09-25
本发明公开了基于扩张状态观测器的无锁相环电网相位优化方法及系统,方法包括:对所述LESO离散状态方程进行求解,得到LESO输出的扰动补偿电压,根据等幅值Clarke变换将在三相静止abc坐标系的所述扰动补偿电压转化为两相静止αβ坐标系的目标扰动补偿电压;根据二级广义积分器获取所述目标扰动补偿电压中的正序分量,并根据所述正序分量构建闭环带宽可调的正交信号发生器;根据所述正交信号发生器的正交分解结果计算相位优化参考信号,并根据分区搜索二分迭代法在有限搜索域内对所述相位优化参考信号进行定位,通过代价函数评估确定最优相位角。改善了传统锁相环控制方法下动态响应过慢及难以适配极端工况情况下的问题,实现相位的实时精确跟踪。
📄 2025108045193
📂 H02J3_44
👤 华东交通大学
📅 2025-06-17
一种分数分频锁相环频率综合器,通过对压控振荡器VCO频率的数字计数在参考频率及其分频频率上采样差分并与设置的数值比较后控制积分器的充放电得到控制VCO的控制电压,或者直接选择压控振荡器接入的谐振电容来锁定所需综合器的输出频率。本发明能够满足较小频率步进间隔的同时,可以较少在锁定频率变化较大时的锁定时间,同时提高输出频率的频谱纯度。
📄 2021111372563
📂 H03L7_085
👤 华侨大学
📅 2021-09-27
可变相位累加器电路结构的全数字锁相环及锁相控制方法,所述的全数字锁相环包括数字鉴相器模块、数字环路滤波器模块、缓冲寄存器和数控振荡器模块。数字环路滤波器模块和数控振荡器模块分别包括第一可变相位累加器、第二可变相位累加器,利用电子设计自动化技术完成各个模块电路的设计。通过采用可变相位累加器电路结构对全数字锁相环的电路结构进行优化,拓宽了全数字锁相环电路的锁相范围,提高了锁相频率,降低了系统的总功耗,并且不会增加FPGA芯片内部的逻辑资源。本发明具有锁相速度快、锁定频率范围宽、功耗低等优点,可将其作为锁相电路模块嵌入到不同的系统芯片中,具有十分广泛的用途。
📄 2019101635279
📂 H03L7_093
👤 南华大学
📅 2019-03-05
流水线电路结构的全数字锁相环及锁相控制方法,所述的全数字锁相环包括数字鉴相器模块、流水线变模控制器模块、流水线数字滤波器模块、加扣脉冲控制电路模块和流水线分频器模块。利用电子设计自动化技术完成各个模块电路的设计。通过采用流水线技术对锁相环的电路结构进行优化,提高了锁相系统的运行速度,降低了系统功耗,通过动态调节系统参数实现对锁相环工作过程的动态控制,既能提高锁相速度,又可增强系统的稳定性。该流水线电路结构的全数字锁相环具有锁相速度快、功耗低、和系统稳定性高等优点,在系统芯片应用中可降低实际应用的成本,有巨大的市场潜力。
📄 2018111816399
📂 H03L7_085
👤 江西强盛知识产权代理有限公司
📅 2018-10-11
本发明请求保护一种用于延迟锁相环的低失配率的电荷泵电路,主要包括带电流补偿的偏置电路、电流轮式电荷泵电路以及负反馈电流补偿电路。在电流轮式电荷泵电路中采用虚拟开关管能有效地抑制电荷注入和时钟馈通等效应,在PMOS管M7的源漏端以及NMOS管M16的源漏端分别加入PMOS管M18构成的MOS电容以及NMOS管M6构成的MOS电容,能减少电荷泵电路的开关管在同时开启或同时闭合时的电流毛刺;将补偿电流I2、补偿电流I4、补偿电流I21以及补偿电流I26引入到电流轮式电荷泵电路中,减少电荷泵电路的充/放电电流的失配率,从而实现一种用于延迟锁相环的低失配率的电荷泵电路。
📄 2018110084181
📂 H03L7_089
👤 重庆邮电大学
📅 2018-08-31
本发明公开了一种基于并网条件下复合锁相环参数优化方法,提出改进型双二阶广义积分器与周期积分器相结合形成复合型锁相环,来解决公共耦合点带来的直流分量和高次谐波对锁相效果的影响。其次在并网条件下,随着锁相环带宽的增加,锁相环的响应速度在加快,但并网逆变器的频率耦合现象也在逐渐增强,需要找到合适的参数既满足于锁相环的响应又能减少并网逆变器的影响,运用一种新的方法找到锁相环PI参数的范围,并且提出改进型混合粒子群算法,通过将粒子群算法和遗传算法结合并加入自适应控制对参数范围进行整定,最终找到最合适的PI控制参数。此方法既改进了锁相环的结构又优化了锁相环的参数,两者结合达到增强系统稳定性效果。
📄 2022116489154
📂 H02J3_38
👤 淮阴工学院
📅 2022-12-20
一种基于自抗扰和锁相环技术的永磁同步电机系统无传感器速度控制方法,包括:建立永磁同步电机系统的数学模型,初始化系统状态及控制参数;设计扩张状态观测器,估计电机的反电动势;基于三角函数,设计锁相环系统,通过估计的反电动势提取电机转子的速度和位置信号,并基于自抗扰设计电机的速度控制器。本发明能够有效解决永磁同步电机系统的复杂不稳定问题,简化电机硬件设计,实现永磁同步电机系统的无传感器稳定控制。
📄 201610158167X
📂 H02P6_08
👤 浙江工业大学
📅 2016-03-18