-
公开(公告)号:CN116247735A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211275575.5
申请日:2022-10-18
Applicant: 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种全功率变频器网侧变流器控制方法及装置,方法包括:采集并网点电压;将并网点电压输入并网点电压前馈调节器,由并网点电压前馈调节器输出并网点电压前馈信号;将并网点电压前馈信号与电流调节器输出的调制波信号叠加后,生成目标调制波信号,再基于目标调制波信号确定控制信号。本申请通过并网点电压前馈控制策略,能够有效降低并网点电压背景谐波的干扰,保证系统中电网阻抗在宽范围内变化的情况下始终保持稳定,显著改善并网电能质量。
-
公开(公告)号:CN115842482A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211505427.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种MMC全功率变频器电容电压低频脉动抑制方法及装置,包括:在变速抽水蓄能机组处于变频启动或制动工况下,当MMC变频器的输出频率在预定范围时,根据预定的高频零序电压和MMC变频器的三相输出电压,生成第一电压调制波分量,根据预定的高频桥臂环流和MMC变频器的桥臂环流,生成第二电压调制波分量;根据所述第一电压调制波分量和所述第二电压调制波分量,生成驱动信号。通过在三相输出电压注入高频零序电压,在桥臂环流注入高频桥臂环流,能够有效抑制电容电压脉动。
-
公开(公告)号:CN114002614B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202010735823.4
申请日:2020-07-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/52
Abstract: 本发明公开了一种变速抽水蓄能机组转子绕组接地故障的判别方法,包括步骤:(1)接入转子绕组三相对地电压测量信号;(2)将三相对地电压两两相减得到三个线电压,计算三个线电压的基波分量有效值;(3)计算三相对地电压的总有效值、基波分量有效值,进而得到谐波分量有效值;(4)若三个线电压的基波分量有效值均大于门槛且三相对地电压的谐波分量有效值均低于低定值门槛或者均高于高定值门槛,且持续时间超过延时定值,认为转子绕组发生单相接地故障。本发明解决了常规零序电压保护灵敏度受接地故障前转子绕组运行电压影响的问题,且无需改动一次设备,实现简便。
-
公开(公告)号:CN114002614A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010735823.4
申请日:2020-07-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/52
Abstract: 本发明公开了一种变速抽水蓄能机组转子绕组接地故障的判别方法,包括步骤:(1)接入转子绕组三相对地电压测量信号;(2)将三相对地电压两两相减得到三个线电压,计算三个线电压的基波分量有效值;(3)计算三相对地电压的总有效值、基波分量有效值,进而得到谐波分量有效值;(4)若三个线电压的基波分量有效值均大于门槛且三相对地电压的谐波分量有效值均低于低定值门槛或者均高于高定值门槛,且持续时间超过延时定值,认为转子绕组发生单相接地故障。本发明解决了常规零序电压保护灵敏度受接地故障前转子绕组运行电压影响的问题,且无需改动一次设备,实现简便。
-
公开(公告)号:CN117214691A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210623963.1
申请日:2022-06-02
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本申请公开了变速抽蓄机组自激振荡的判断方法、系统、设备和介质,属于发电机黑启动技术领域。判断方法包括:获取变速抽蓄机组所连接的输电线路回路对应的等效电阻为负数的角频率区间;根据角频率区间,获取对应的电容区间;将输电线路回路的实际电容值与电容区间进行比较,得到比较结果;根据比较结果,判断变速抽蓄机组的自激振荡情况。系统包括:第一获取模块、第二获取模块、比较模块和判断模块。本申请只需确定变速机组、变压器、输电线路等参数后,通过提出的自激振荡判据能够方便快捷的计算判定出在黑启动时是否会发生自激振荡,为变速抽蓄黑启动安全运行提供了技术支撑。
-
公开(公告)号:CN112398379A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910741638.3
申请日:2019-08-12
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02P6/20
Abstract: 本发明公开了一种同步电机的启动系统及启动方法。所述启动系统包括,静止变频器和静态消磁装置,所述静态消磁装置的三相电阻桥和三相高压开关连接形成泄放回路,泄放输出变压器的激磁回路的剩磁。所述启动方法包括,在启动前通过静态消磁装置消磁,在启动过程中,通过预判输出变压器铁芯磁饱和情况,以防止输出变压器在极低频阶段磁饱和从而损坏变压器。通过对每相绕组导通时间设置上限,若达到导通上限,则闭锁静止变频器的输出电流;并通过投入动态消磁过程,即关断励磁电流并采用反向电流法进行动态消磁,使输出变压器在启动过程中也可以完成消磁。
-
公开(公告)号:CN111987745A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910435367.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J3/42
Abstract: 本发明公开了一种同步电机惰速并网方法及控制装置。所述并网方法包括步骤为:对并网开关一侧同步电机机端三相电压和另一侧交流电网三相电压同时进行采样,计算该时刻并网开关两侧三相电压间的相角差和频率差;根据所述相角差和频率差,以及并网条件预设的相角差阈值和频率差阈值判断是否存在满足并网条件的并网同期点;根据判断结果,如果存在,则所述同步电机的机组励磁电流保持额定励磁电流不变,并在所述并网同期点进行并网;如果不存在,则调整所述同步电机的机组励磁电流。本发明所述方法及装置,在保证高惰速并网成功率的前提下,可以减小并网频率差和相角差的允许定值,减少了各种并网工况下的并网冲击。
-
公开(公告)号:CN102468795B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201010539868.0
申请日:2010-11-10
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02P6/16
Abstract: 一种同步电机转子静止位置检测方法,测量电机定子感应出的线电压信号,检测出电机定子感应出的线电压信号的最大瞬时值,再利用采用线电压信号最大瞬时值的计算公式;测量电机定子感应出的线电压信号后,可再由低通数字滤波,滤除干扰并适当放大信号,检测出经滤波后线电压信号中的最大瞬时值,再利用采用线电压的计算公式,计算出电机转子磁通方向与相绕组轴线的夹角,以获得准确的转子位置。本发明用于同步电机静止变频启动控制,与以往同步电机转子静止位置检测方法相比,本发明更能有效地提取准确反映转子静止位置的线电压信息,并以此线电压信息准确地计算出转子静止时的相对位置。
-
公开(公告)号:CN102368675B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201110314494.7
申请日:2011-10-17
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02P6/20
Abstract: 本发明公开同步电机变频启动初始阶段双模控制方法,包括如下步骤:(1)在同步电机静止变频初始开环控制阶段,以提供克服电机初始启动阻力的初始动力转矩、电流小于额定启动电流为约束条件,确定初始触发角;(2)在同步电机启动后,以持续为电机提供充足动力转矩、确保电机按照需要的转速上升速率平稳启动为约束,确定触发角变化速度,并使触发角以该触发角变化速度变化,直至电机达到闭环控制转速,从而完成同步电机变频启动初始阶段双模控制。此种控制方法可提高静止变频系统运行的安全性和可靠性,提高电机启动初始阶段的控制品质,提高同步电机启动成功率。
-
公开(公告)号:CN102368675A
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201110314494.7
申请日:2011-10-17
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02P6/20
Abstract: 本发明公开同步电机变频启动初始阶段双模控制方法,包括如下步骤:(1)在同步电机静止变频初始开环控制阶段,以提供克服电机初始启动阻力的初始动力转矩、电流小于额定启动电流为约束条件,确定初始触发角;(2)在同步电机启动后,以持续为电机提供充足动力转矩、确保电机按照需要的转速上升速率平稳启动为约束,确定触发角变化速度,并使触发角以该触发角变化速度变化,直至电机达到闭环控制转速,从而完成同步电机变频启动初始阶段双模控制。此种控制方法可提高静止变频系统运行的安全性和可靠性,提高电机启动初始阶段的控制品质,提高同步电机启动成功率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-