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公开(公告)号:CN105470995B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201511030467.1
申请日:2015-12-31
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y04S20/222
摘要: 一种双频岸电电源同期并网以及功率平稳转移方法,通过控制器进行同期并网控制和功率转移控制,采集岸电电源侧三相电压UAmp、负荷线路电压ULoad和柴油发电机输出侧电压UGen,经过分析计算,采用VF模式使岸电电源逆变出和船侧一致的电压,然后采用下垂控制模式通过二次调频调压控制调整电压幅值相角来实现快速同期并网,实现岸电电源和柴油发电机并机运行,通过二次调压调频控制来进行岸电电源和柴油发电机功率的平稳转移。本发明实现了岸电电源和柴油发电机的平稳切换和功率转移,并在切换过程对船上负荷实现不间断供电,控制策略具有良好的适用性。
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公开(公告)号:CN106684836A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611034433.4
申请日:2016-11-15
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 一种基于差流波形综合判别的阀组差动保护实现方法,该方法通过对阀组差动差流的波形进行综合判别,根据差流波形的特征识别故障是否发生在保护范围内;然后综合阀组差动差流和差动定值的判别对阀组差动的延时进行调整。该方法可以有效防止交流系统故障时阀组差动保护由于间断性差流影响而导致的误动,同时在发生区内故障时阀组差动保护可以可靠的动作隔离故障。本发明可以广泛在高压直流输电领域中应用。
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公开(公告)号:CN106301041A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610814780.2
申请日:2016-09-09
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 刘文华
CPC分类号: H02M7/483 , H02M1/32 , H02M2001/325 , H02M2007/4835
摘要: 本发明涉及带直流短路故障保护的混合模块化多电平换流器,属于电气自动化设备领域。其中,三台上换流臂的三个正极端连接到一起后作为多电平换流器的直流正极端,三个负极端分别连接到第一组三台滤波电抗器的一端,第一组三台滤波电抗器的另一端分别作为多电平换流器的三相交流相线端,三个负极端连接到一起后作为多电平换流器的直流负极端,三台下换流臂的三个正极端连接到第二组三台滤波电抗器的一端,第二组三台滤波电抗器的另一端连接到多电平换流器的三相交流相线端。本发明的带直流短路故障保护的混合模块化多电平换流器可以快速清除直流短路电流,降低变流器整体成本并降低运行损耗。
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公开(公告)号:CN105870932A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610202218.4
申请日:2016-04-01
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 一种用于改善配电母线电压偏差的控制系统,系统采用了高度模块化的系统框架,将各种电压等级、各种功率容量的四象限变频器及配套电动机和需要直接起动的各种电压等级、各种功率容量的交流电动机灵活接入系统,通过协调控制实现设备间的协调配合,改善正常运行和交流电动机直接起动过程中配电母线电压偏差。根据实际使用需要,可以灵活选择接入系统的四象限变频器和直接起动交流电动机。主控制单元、多个配电母线协调控制单元、变频器协调控制单元、直接起动电动机控制单元、配电母线信号采集单元系统计算运行设备参数、协调控制所接入的设备,可用于改善正常运行和交流电动机直接起动时配电母线电压偏差问题。
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公开(公告)号:CN103944434B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410193387.7
申请日:2014-05-09
IPC分类号: H02M7/483
摘要: 本申请公开了一种链式多电平变流器功率模块的静态均压系统,其中,每个功率模块中的静态均压系统包括:均压电阻、可控开关以及自取电控制系统。由于自取电控制系统的可控开关与每个功率模块逆变桥中功率器件的解锁信号相关联,因此,在预充电过程中,每个功率模块的静态均压系统投入,可以有效控制链式多电平变流器功率模块的静态直流电压均衡;预充电结束后,功率模块中的静态均压系统退出,功率模块逆变桥中功率器件的动态均压系统投入,从而最大程度上降低链式多电平变流器的损耗,提高效率。
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公开(公告)号:CN105470995A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511030467.1
申请日:2015-12-31
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y04S20/222 , H02J3/40 , H02J3/14
摘要: 一种双频岸电电源同期并网以及功率平稳转移方法,通过控制器进行同期并网控制和功率转移控制,采集岸电电源侧三相电压UAmp、负荷线路电压ULoad和柴油发电机输出侧电压UGen,经过分析计算,采用VF模式使岸电电源逆变出和船侧一致的电压,然后采用下垂控制模式通过二次调频调压控制调整电压幅值相角来实现快速同期并网,实现岸电电源和柴油发电机并机运行,通过二次调压调频控制来进行岸电电源和柴油发电机功率的平稳转移。本发明实现了岸电电源和柴油发电机的平稳切换和功率转移,并在切换过程对船上负荷实现不间断供电,控制策略具有良好的适用性。
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公开(公告)号:CN103441532B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310399010.2
申请日:2013-09-05
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02J3/40
CPC分类号: Y02P80/14
摘要: 本发明公开了一种微电网多台储能装置并联运行控制的同步方法。包括微电网并网转孤网控制策略、微电网孤网转并网控制策略,微电网孤网运行控制策略。有效的解决了多套储能装置并网转离网、离网转并网的不同步问题,微电网孤网运行时各储能装置由于电压幅值和相角不一致所带来的环流问题、微电网孤网运行时各储能装置的均流问题,提高了微电网孤网运行的稳定性。本发明中,微电网孤网运行时通过闭环点的转移有效的简化了储能系统的控制,控制策略具有良好通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN102739080B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210211925.1
申请日:2012-06-21
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 贵州电网公司电网规划研究中心
CPC分类号: H02J3/1857 , H02M2007/4835 , Y02E40/12 , Y02E40/26
摘要: 本发明公开了一种基于全桥模块化多电平变流器的直流融冰装置,所述全桥模块化多电平变流器为三相桥结构,变流器的每一相包含一个上桥臂和一个下桥臂,上、下桥臂分别由N个全桥功率模块首尾串联组成,形成链式多电平结构,各相上桥臂第1个功率模块的首端连接在一起,形成公共直流母线的正极,各相下桥臂第N个功率模块的末端连接在一起,形成公共直流母线的负极;各相上桥臂第N个功率模块的末端和该相下桥臂第1个功率模块的首端通过一个平波电抗器连接在一起,电抗器的中点作为该相的交流母线。本发明一方面具备高压直流输出能力,且直流电压可以从零开始连续调节,另一方面完全兼容链式SVG拓扑,可以实现快速的动态无功调节,从而同时具备直流融冰和交流动态无功补偿功能。
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公开(公告)号:CN104348177A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410654745.X
申请日:2014-11-17
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 一种基于背靠背式储能变流器的多直流分支功率协调控制方法。首先,PCS(1)通过并网开关(2)和电网(3)相连,直流侧(7)接入3个直流支路并分别控制其输出功率;SCADC下发PCS各直流支路的功率期望(8),并计算得到总功率期望。若支路没有故障,且运行状态可以满足SCADA下发的功率值,则直接执行SCADA下发的功率期望(10),并返回1类报文(11);若支路有故障或支路不可满足SCADA下发的功率值,则调整故障/状态不符合期望要求的支路,按照实际可承受功率最大值运行(12)。如果剩余的支路可以满足期望要求(13)则返回2类报文,如果剩余支路不能满足期望要求则剩余支路满功率运行,并返回3类报文。本发明具有提高系统效率,增加系统可靠性的效果。
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公开(公告)号:CN102291085A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110242268.2
申请日:2011-08-23
申请人: 东北电网有限公司 , 东北电力科学研究院有限公司 , 华能伊敏煤电有限责任公司发电厂 , 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 , 绥中发电有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
发明人: 王钢 , 贾伟 , 郑怀国 , 马新 , 邵广惠 , 李群 , 金元 , 郑安 , 王绍民 , 孙术文 , 袁丁 , 黄旭 , 昊志琪 , 薛成勇 , 辛世奎 , 张涛 , 屠黎明 , 刘树 , 刘志超
IPC分类号: H02P27/06
摘要: 本发明公开了一种具有低电压穿越能力的异步电机变频器装置。变频器采用交-直-交方式,先利用整流器将工频交流电源转换成直流电源,然后通过逆变环节将直流电源转换成电压、频率均可控制的交流电源提供给异步电机。工频交流电源接入变频器之后,先接入内部的二极管整流模块,将交流电变成直流电,整流桥输出接入BOOST升压模块,BOOST升压模块的输出接入DC/AC逆变模块的输入,逆变模块的输出直接供给异步电机作为交流电源。正常情况下BOOST升压模块不启动,当检测到电网电压出现跌落时,BOOST模块自启动,保证逆变环节有足够的直流电压源,确保异步电机的稳定运行。
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