[发明专利]串联型数模综合仿真系统接口和物理仿真子系统接口有效
申请号: | 201210037853.3 | 申请日: | 2012-02-17 |
公开(公告)号: | CN102545269A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 曾杰;毛承雄;盛超;王丹;陈迅;张硕延;陈锐;陆继明 | 申请(专利权)人: | 广东电网公司电力科学研究院;华中科技大学 |
主分类号: | H02J3/38 | 分类号: | H02J3/38 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 王茹;曾旻辉 |
地址: | 510080 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 串联 数模 综合 仿真 系统 接口 物理 子系统 | ||
1.一种串联型数模综合仿真系统接口,其特征在于,包括:
物理仿真子系统接口、测量单元、数字仿真子系统接口以及控制系统;
其中,所述物理仿真子系统接口的电源输入端连接三相电源,所述物理仿真子系统接口的输出端连接物理仿真子系统;
用于测量所述物理仿真子系统端口电压和电流的测量单元,与所述数字仿真子系统接口连接;所述数字仿真子系统接口根据所述测量单元测量的电压和电流信息来控制输出状态,所述数字仿真子系统接口的输出端与数字仿真子系统连接;接收所述数字仿真子系统输出端的电压和电流信息的所述控制系统,根据所述数字仿真子系统输出的电压和电流信息来控制所述物理仿真子系统接口工作状态。
2.根据权利要求1所述的串联型数模综合仿真系统接口,其特征在于,
所述物理仿真子系统接口包括输入变压器、3组电压型整流器、3组串联型跟随器;
其中,所述输入变压器的一次绕组端接三相电源,所述输入变压器的二次绕组端分为3组,每组包含M个单相绕组;每组电压型整流器包括M个单相整流桥;每组串联型跟随器包括M个单相全桥;其中,M为正整数;
单相整流桥的交流端与单相绕组一一对应连接,单相整流桥的直流端与单相全桥的直流端一一对应连接;每组串联型跟随器中M个单相全桥的交流端串联连接,构成串联型跟随器的第一输出端和第二输出端;将各组串联型跟随器的第二输出端并接形成的共同端、各组串联型跟随器的第一输出端接入所述物理仿真子系统。
3.根据权利要求1所述的串联型数模综合仿真系统接口,其特征在于,所述物理仿真子系统接口还包括:三相输出滤波器,
所述三相输出滤波器的输入端与各组串联型跟随器的第二输出端并接形成的共同端和各组串联型跟随器的第一输出端连接,所述三相输出滤波器的输出端与所述物理仿真子系统连接。
4.根据权利要求3所述的串联型数模综合仿真系统接口,其特征在于,所述物理仿真子系统接口还包括:输出变压器,连接在所述三相输出滤波器和所述物理仿真子系统之间。
5.根据权利要求1所述的串联型数模综合仿真系统接口,其特征在于,所述数字仿真子系统接口根据所述测量单元测量的电压和电流信息来控制输出状态包括:
所述数字仿真子系统接口包括受控电流源和受控电压源;
当所述数字仿真子系统接口接收所述测量单元发送的电压信号时,选通受控电压源并控制受控电压源的输出;
当所述数字仿真子系统接口接收所述测量单元发送的电流信号时,选通受控电流源并控制受控电流源的输出。
6.根据权利要求1至5任一项所述的串联型数模综合仿真系统接口,其特征在于,
所述控制系统根据所述数字仿真子系统输出的电压和电流信息来控制所述物理仿真子系统接口时,利用所述数字仿真子系统输出的电压采用电压跟踪算法来控制所述物理仿真子系统接口输出电压;利用所述数字仿真子系统输出的电流采用电流跟踪算法来控制所述物理仿真子系统接口输出电流。
7.一种物理仿真子系统接口,其特征是,包括:
输入变压器、3组电压型整流器、3组串联型跟随器;
其中,所述输入变压器的一次绕组端接三相电源,所述输入变压器的二次绕组端分为3组,每组包含M个单相绕组;每组电压型整流器包括M个单相整流桥;每组串联型跟随器包括M个单相全桥;其中,M为正整数;
单相整流桥的交流端与单相绕组一一对应连接,单相整流桥的直流端与单相全桥的直流端一一对应连接;每组串联型跟随器中M个单相全桥的交流端串联连接,构成串联型跟随器的第一输出端和第二输出端;各组串联型跟随器的第二输出端并接形成的共同端、各组串联型跟随器的第一输出端与物理仿真子系统连接。
8.根据权利要求7所述的物理仿真子系统接口,其特征在于,还包括:三相输出滤波器,
所述三相输出滤波器的输入端与各组串联型跟随器的第二输出端并接形成的共同端和各组串联型跟随器的第一输出端连接,所述三相输出滤波器的输出端与所述物理仿真子系统连接。
9.根据权利要求7或8所述的物理仿真子系统接口,其特征在于,还包括:输出变压器,所述输出变压器连接所述三相输出滤波器和所述物理仿真子系统。
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