一种用于静止变频器的大电流温升试验系统及其试验方法

    公开(公告)号:CN112147433A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010887097.8

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种用于静止变频器的大电流温升试验系统及其试验方法,包括:第一隔离变压器、第二隔离变压器、驱动单元和控制单元;所述第一隔离变压器的副端和第二隔离变压器的副端分别通过断路器接入被测的静止变频器;所述第一隔离变压器的原端和第二隔离变压器的原端均接入电网;所述驱动单元,用于根据控制单元提供的电流给定值向静止变频器的整流桥和逆变桥提供晶闸管驱动脉冲;所述控制单元,用于基于所述相关试验参数实施静止变频器的大电流温升试验控制,并输出静止变频器的大电流温升试验结果。本发明与传统的大电流温升试验相比,其试验时间可缩短一半,检测效率大幅度的提升,且无需使用大功率负载,降低了试验成本。

    一种空载线路合闸过电压抑制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111130119A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911411901.9

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: H02J3/12 H02J3/28 H02H9/04

    摘要: 本发明涉及一种空载线路合闸过电压抑制系统及其控制方法,包括:第一断路器、第二断路器、储能装置和控制模块;所述第一断路器和第二断路器组成串联支路;所述串联支路连接在电网和空载线路之间,所述储能装置并联在所述第二断路器两端;所述控制模块,用于通过控制储能装置的输出电压以及第一断路器和第二断路器的运行状态完成空载线路合闸;本发明在第二断路器两端设置并联的储能装置以及串联的第一断路器,对现有线路的改造难度较低,经济性高且易实现;且通过控制储能装置抑制空载线路合闸时产生的过电压,控制难度小。

    一种即插即用型并网型分布式储能系统的控制装置

    公开(公告)号:CN110137986B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201910339772.0

    申请日:2019-04-25

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/32

    摘要: 本发明提供一种即插即用型并网型分布式储能系统的控制装置,包括:采样单元、故障判断单元、模式识别单元、切换开关、电流调节器、SVPWM信号生成器;采样单元采集所述分布式储能系统的电网电压和电网频率,并将采集的电网电压和电网频率传送给故障判断单元和模式识别单元;故障判断单元确定分布式储能系统是否有故障发生;模式识别单元根据所述电网电压、电网频率及分布式储能系统的SOC进行分析,以决定分布式储能系统进入自运行模式、应急支撑模式或自维护模式。本发明通过自动切换储能系统的运行模式,充分发挥储能系统功率四象限可控性,实现分布式储能系统与电网之间的友好互动及提高分布式储能系统的经济性和可靠性。

    链式储能系统低电压穿越控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115051390A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202110257787.X

    申请日:2021-03-09

    摘要: 本发明涉及链式储能系统低电压穿越控制方法及系统,包括:获取链式储能系统各相支路的输出电压参考值;基于链式储能系统中所有链节的直流侧电压平均值和链式储能系统各相支路中链节的直流侧电压平均值,确定链式储能系统各相支路需向电网补偿的零序电压;基于所述输出电压参考值和所述零序电压,采用低电压穿越控制策略得到链式储能系统中各链节的调制电压;对链式储能系统中各链节的调制电压进行调制,生成在低电压穿越过程中用于控制链式储能系统各链节内部功率器件通断的脉冲信号。本发明提供的技术方案,在不平衡电网故障下能够实现相间和相内的功率分配,维持各链节直流侧电压,同时提升了动态响应,保证系统低电压穿越运行能力。

    碳化硅储能变流器的无反馈节点同期并网控制方法和系统

    公开(公告)号:CN112865148A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011608848.4

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及碳化硅储能变流器的无反馈节点同期并网控制方法和系统,包括:当碳化硅储能变流器并网点电网侧的电压和频率满足同期并网约束时,读取Adaptive‑flag的计数;计数为1时,执行自适应调节,计数为0时,以更新碳化硅储能变流器的输出电压给定值和频率给定值的方式将Adaptive‑flag的计数更改为1,再进行自适应调节,依据自适应调节结果给出同期并网控制结果以及相应的执行操作。本发明的技术方案以高采样频率和高控制精度为基础,通过实时对比碳化硅储能变流器并网点前后电压波动状态,在无需增加辅助接线或更换并网点开关的情况下即可完成无反馈节点状况下的碳化硅储能变流器同期并网,极大减小现场施工和改造的工作量,进一步推动储能系统在配电网中的应用。