DRU-LFAC系统以及风电机组构网型控制、黑启动控制方法

    公开(公告)号:CN119765467A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411950367.X

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明提供DRU‑LFAC系统以及风电机组构网型控制、黑启动控制方法,包括:海上风电场为永磁直驱全功率风电机组,低频交流电通过低频侧子系统送至岸上背靠背变流器;岸上背靠背变流器将低频交流电变频至高频交流电并送入岸上电网;岸上背靠背变流器包括十二脉波的二极管整流单元及模块化多电平变流器;滤波器用于无功补偿。DRU‑LFAC系统具有有功‑电压的耦合特性及无功‑频率耦合特性。本发明解决了目前DRU‑LFAC系统低频侧功率特性与传统电力系统不同且未能得到有效分析的问题,目前传统的风电机组控制策略不适用于DRU‑LFAC系统的问题,以及由于DRU单向导通特性而使得海上风电场无法通过常规流程启动的问题。

    基于电信号处理的电力设备降噪系统

    公开(公告)号:CN109448692A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811517834.4

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种针对电力设备的降噪技术,特别是一种基于电信号处理的电力设备降噪系统,其要点在于,包括有工厂试验阶段的数据采集系统和降噪校验系统以及电力设备运行现场的降噪处理系统,工厂阶段采集电力设备运行时的电信号为基准比较信号的降噪关联数据,并进行校验,然后将校验好的降噪关联数据写入运行现场降噪处理系统中的数据存储单元,通过数据比较模块以电信号为基准触发对应降噪声波数据驱动扬声器进行消声。本发明优点在于:直接针对影响最大的电磁噪声进行降噪处理,简化了降噪的结构组成,缩小了因降噪所需的占地需求,现场降噪处理系统为开环式结构,精度高、可靠性好,能够降噪效果好。

    一种海上换流站应急照明供电系统及方法

    公开(公告)号:CN119787593A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510035789.2

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种海上换流站应急照明供电系统及方法,该系统包括直流供电模块、交流供电模块、光伏储能模块、应急照明配电模块、应急疏散照明模块以及障碍照明模块;交流供电模块生成380V交流电,不仅为交流负载设备供电,还向直流供电模块和应急照明配电模块供电。直流供电模块则负责将380V交流电转换为220V直流电,供给直流负载设备,并可储存电能或逆变回220V交流电供应急照明配电模块使用。光伏储能模块产生110V直流电,同样具备储能和逆变功能,将其转换为110V交流电供给障碍照明模块。应急照明配电模块能够切换交流供电模块的380V交流电和直流供电模块的220V交流电输出,确保供电稳定性。本发明充分利用了多种能源形式,提高了系统的灵活性和可靠性。

    一种海上换流站自动监测与补水水封系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN119690150A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411763868.7

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种海上换流站自动监测与补水水封系统及其控制方法,属于海上换流站辅助装置技术领域,包括水封本体模块,所述水封本体模块包括依次相连的进水管、U型管和出水管,所述进水管自由端与进水地漏连接,所述出水管自由端连接集水装置,所述U型管内部设置有封水水柱;所述封水水柱靠近进水管的一端设置有用于监测封水水柱水位高度的监测模块;所述U型管远离进水管的一端连接有用于向U型管内补水的补水模块;还包括控制柜,所述监测模块和补水模块均与控制柜电连接。本发明能够对水封的有效性进行实时地监测,并且能够实现水封的自动补水。

    一种基于超级电容的直流耗能装置

    公开(公告)号:CN119297973A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411265828.X

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于超级电容的直流耗能装置,分别与直流母线正负极连接,包括第一隔离开关、第二隔离开关、第一直流电感、第二直流电感、第一直流电流互感器、第二直流电流互感器、若干MMC模块以及若干超级电容模块;能够在电网故障时,吸收盈余功率,维持电压稳定,保护设备;且由于盈余功率储存于超级电容中,并没有大量的热量产生,减轻了散热的压力;且当电网直流电压偏低时,超级电容里的能量还可以释放出来,支撑直流电压,有助于电力系统的稳定;采用本发明的控制策略,可以控制超级电容子模块的充电电流,既满足快速充电的要求,又能避免过大的充电电流烧毁元器件。

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