一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法

    公开(公告)号:CN114336716B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202111388841.0

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/38 H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法。它包括如下步骤:步骤一:当岸上交流电网发生故障后,判断故障类型并投入健全相的交流耗能装置,同时向交流断路器发出跳闸指令,岸上站MMC进入主动能量缓冲运行模式进行主动能量缓冲控制;步骤二:检测交流断路器是否跳开;当交流断路器跳开,岸上站MMC进入能量构网控制模式进行能量构网控制,随即投入全部三相交流耗能装置;步骤三:检测岸上交流故障是否被清除;当交流故障清除,则退出交流耗能装置,岸上站MMC退出能量构网控制,进入主动能量缓冲控制,系统恢复到故障前运行模式。本发明具有硬件成本低、可靠性高、降低海上风电耗能装备成本、能量耗散效果好的优点。

    一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法

    公开(公告)号:CN114336716A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111388841.0

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/38 H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法。它包括如下步骤:步骤一:当岸上交流电网发生故障后,判断故障类型并投入健全相的交流耗能装置,同时向交流断路器发出跳闸指令,岸上站MMC进入主动能量缓冲运行模式进行主动能量缓冲控制;步骤二:检测交流断路器是否跳开;当交流断路器跳开,岸上站MMC进入能量构网控制模式进行能量构网控制,随即投入全部三相交流耗能装置;步骤三:检测岸上交流故障是否被清除;当交流故障清除,则退出交流耗能装置,岸上站MMC退出能量构网控制,进入主动能量缓冲控制,系统恢复到故障前运行模式。本发明具有硬件成本低、可靠性高、降低海上风电耗能装备成本、能量耗散效果好的优点。

    一种超低功耗、全集成温度传感器

    公开(公告)号:CN118443173A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410521790.1

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: G01K7/01 H03K3/03

    摘要: 本发明公开了一种超低功耗、全集成温度传感器,属于芯片领域,包括温度‑电流转换模块,其用于感知待测温度并转换为电流信号,形成在目标温度范围内与温度呈线性关系的IH/IL比值;电流‑频率转换模块,其用于将温度‑电流转换模块生成的两路电流信号转换为两路频率信号,使得FH/FL正比于IH/IL;频率‑数字转换模块,其用于基于电流‑频率转换模块生成的两路频率信号进行计数,生成与温度呈线性关系的数字编码,根据线性关系得到温度值。本发明依次把温度信息转换电流信息、将电流信息转换成频率信息、将频率信息转换成数字编码,供电电压可以进一步降低至0.4V以下,并且频率大幅度降低,功耗可达到nW级别。

    一种基于遗传算法的励磁系统参数辨识方法及装置

    公开(公告)号:CN118432483A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410549309.X

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: H02P9/14 G06N3/126 G05B13/04

    摘要: 本发明提供了一种基于遗传算法的励磁系统参数辨识方法及装置,属于电力系统技术领域,其方法包括:获取发电机励磁系统结构参数,根据发电机励磁系统结构参数构建空载励磁系统模型;基于阶跃响应法对空载励磁系统模型进行初步励磁系统参数辨识,得到初步励磁系统参数;根据发电机励磁系统结构参数建立负载励磁系统模型,以初步励磁系统参数作为初始种群,基于遗传算法对负载励磁系统模型进行励磁系统参数辨识,得到模型参数已辨识的励磁系统模型。本发明通过初步励磁系统参数辨识得到遗传算法的初始种群,通过遗传算法进行二次参数辨识,在保证辨识结果准确度的前提下极大地减少计算量,提高了励磁系统参数辨识的计算效率。

    一种基于ZOOM ADC的全动态温度测量方法

    公开(公告)号:CN118464221A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410521872.6

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: G01K7/01 H03M1/46 H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于ZOOM ADC的全动态温度测量方法,属于芯片领域。(1)产生正温度系数的量化基准电压ΔVBE与负温度系数的待量化电压VBE;(2)采用包含一个N位SAR ADC和一个二阶Δ‑ΣADC的缩放式模数转换器,以ΔVBE作为量化基准电压量,VBE作为待量化量,先用SAR ADC进行粗略量化,得到整数部分的量化码值,而后将VBE减去已经量化得到的整数部分的量化码值后用二阶Δ‑ΣADC进行精细量化,得到小数部分的量化码值,结合起来作为缩放式模数转换器的量化结果VBE/ΔVBE;(3)对量化结果进行数字处理。本发明采用了基于反相器的运放器,具有更快的转换速率和更低的功耗。