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公开(公告)号:CN103762628A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310753187.8
申请日:2013-12-31
申请人: 北京科诺伟业科技股份有限公司 , 中国科学院电工研究所 , 保定科诺伟业控制设备有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 一种双向变流器对蓄电池充放电的控制方法,其双向变流器采用双环控制方法,内环为交流电流环控制,外环为直流环控制。该直流环控制可根据蓄电池充放电状态的不同,选择是直流电压外环控制或直流电流外环控制:当蓄电池处于恒流限压充电和恒流放电时,双向变流器的直流电流外环控制和交流电流内环控制同时工作;当蓄电池处于恒压限流充电和浮充恒压充电时,双向变流器的直流电压外环控制和交流电流内环控制同时工作;所述的直流电压外环控制和直流电流外环控制采用平滑切换方法;同时双向变流器对蓄电池采用四段式智能充电控制及恒流放电控制策略。
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公开(公告)号:CN102353863B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201110258112.3
申请日:2011-09-02
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 一种可再生能源发电并网测试平台,其输入模块由风轮(1)、发电机(2)、光伏电池板(3)组成,输出模块由开关柜和通用并网测试装置组成。开关柜和并网测试装置中的变压器(5)和交流变频电源(6),以及电网(7)串联构成测试平台的主电路,分压单元(8)、限流单元(9)组成的阻抗网络并联于主电路,分压单元(8)由阻抗X1和开关K1串联组成,限流单元(9)由阻抗X2和开关K2并联组成。由风轮(1)、发电机(2)和被测的变流器(41)串联组成的风力发电系统和由光伏电池板(3)和被测的逆变器(42)串联组成光伏发电系统与开关柜相连,通过开关切换与并网测试装置中的变压器(5)连接。本发明可测试风电变流器和光伏逆变器。
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公开(公告)号:CN1992464A
公开(公告)日:2007-07-04
申请号:CN200510130787.4
申请日:2005-12-30
申请人: 中国科学院电工研究所
CPC分类号: Y02E10/723 , Y02E10/763
摘要: 一种风电机组控制系统,包括中心控制器PLC、中间继电器板、软并网控制板、显示操作面板以及接线端子。中心控制器PLC主要包括CPU模块315-2DP,数字量输入模块DI,数字量输出模块D0,高速计数模块FM350-2,模拟量输入模块AI,通信模块CP340;中间继电器板由多个直流线圈继电器构成。中间继电器板、软并网控制板分别与中心控制器PLC的输入、输出模块连接,并通过接线端子与控制对象相连接。系统采用中间继电器板对输入/输出信号进行隔离,提高了系统的抗干扰能力。软并网控制采用限流软切入控制策略,使并网过程更加平稳。本发明限制了小电机1小时内的并网次数,巧妙地解决了风电机组的小风停机问题,采用PROFIBUS现场总线技术实现与中央监控计算机的通信。
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公开(公告)号:CN100581023C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200510130787.4
申请日:2005-12-30
申请人: 中国科学院电工研究所
CPC分类号: Y02E10/723 , Y02E10/763
摘要: 一种风电机组控制系统,包括中心控制器PLC、中间继电器板、软并网控制板、显示操作面板以及接线端子。中心控制器PLC主要包括CPU模块315-2DP,数字量输入模块DI,数字量输出模块DO,高速计数模块FM350-2,模拟量输入模块AI,通信模块CP340;中间继电器板由多个直流线圈继电器构成。中间继电器板、软并网控制板分别与中心控制器PLC的输入、输出模块连接,并通过接线端子与控制对象相连接。系统采用中间继电器板对输入/输出信号进行隔离,提高了系统的抗干扰能力。软并网控制采用限流软切入控制策略,使并网过程更加平稳。本发明限制了发电机1小时内的并网次数,巧妙地解决了风电机组的小风停机问题,采用PROFIBUS现场总线技术实现与中央监控计算机的通信。
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公开(公告)号:CN100416970C
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200410009701.8
申请日:2004-10-25
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种采用双馈感应电机作为发电机的变速恒频风力发电系统及其并网控制方法。包括双馈感应电机[1],励磁变换器[2],DSP单元[5],电量采集单元[6],速度、位置测量单元[7]以及驱动单元[8]。它对励磁变换器进行控制,利用励磁变换器[2]控制双馈发电机[1]定子产生电压,对电机定子电压相位、幅值和频率同时控制,无需单独进行电网电压与电机定子电压同步;在电机速度范围在0~0.5转差率范围内时,驱动单元开始驱动励磁变换器,这样,电机并网的转速速度范围很宽,并网控制对速度要求不严格,同时,控制过程采用电流开环控制,简化了系统,减轻了系统处理器的负担,使得电流控制变得简单,易行,使得双馈电机易于并网。
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公开(公告)号:CN1983785A
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200510130609.1
申请日:2005-12-15
申请人: 中国科学院电工研究所
CPC分类号: Y02E10/723 , Y02E10/76
摘要: 双馈式变速恒频风力发电机励磁电源网侧变换器的控制器,采用基于预测电流的无差拍控制方法对电流进行控制,将dq坐标系下电流给定指令旋转到两相静止坐标系下,得到在α,β轴的正负序电流给定量,通过加法运算得到两相静止坐标系下电流的给定;通过将电网电流进行静止坐标变换,得到实际电流值的α,β分量,将给定和实际值做差,根据电流的变化率得到电感压降,由此可以计算得到输入电压,然后通过SVPWM(空间电压矢量)产生控制开关管导通的脉冲信号。本发明可以在电网不平衡的状态下,保持直流电压的控制精度,消除了直流侧电压的波动对转子侧变换器的影响,抑制了转子侧变换器输出的共模电压和差模电压,减少了处理器的负担。
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公开(公告)号:CN1972115A
公开(公告)日:2007-05-30
申请号:CN200510086939.5
申请日:2005-11-21
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种变速恒频双馈发电机实验模拟系统及其实验方法。包括风机模拟控制器[1],交流拖动电机[2],DSP单元[6],电量采集单元[7]、速度测量单元[8]以及驱动单元[9]。它对风机特性进行模拟,利用风机模拟控制器[1]控制交流拖动电机[2]运转,在不具备风场环境的实验室内也可以模拟出风机的实际工作特性,给变速恒频风力发电实验带来了极大的方便;风机模拟控制器[1]设定了启动转速和转矩,解决了实验系统的启动问题。这种模拟系统,可以设定不同风机转矩—转速曲线,方便地模拟各种风机运行。同时,风机模拟控制器[1]中地控制过程采用了基于转子磁场定向的前馈解耦非线性控制,这样可以大大提高系统地动态性能。
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公开(公告)号:CN1770585A
公开(公告)日:2006-05-10
申请号:CN200410009701.8
申请日:2004-10-25
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种采用双馈感应电机作为发电机的变速恒频风力发电系统及其并网控制方法。包括双馈感应电机[1],励磁变换器[2],DSP单元[5],电量采集单元[6]、速度、位置测量单元[7]以及驱动单元[8]。它对励磁变换器进行控制,利用励磁变换器[2]控制双馈发电机[1]定子产生电压,对电机定子电压相位、幅值和频率同时控制,无需单独进行电网电压与电机定子电压同步;在电机速度范围在0~0.5s时,驱动单元开始驱动励磁变换器,这样,电机并网的转速速度范围很宽,并网控制对速度要求不严格,同时,控制过程采用电流开环控制,简化了系统,减轻了系统处理器的负担,使得电流控制变得简单,易行,使得双馈电机易于并网。
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公开(公告)号:CN103762628B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201310753187.8
申请日:2013-12-31
申请人: 北京科诺伟业科技股份有限公司 , 中国科学院电工研究所 , 保定科诺伟业控制设备有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 一种双向变流器对蓄电池充放电的控制方法,其双向变流器采用双环控制方法,内环为交流电流环控制,外环为直流环控制。该直流环控制可根据蓄电池充放电状态的不同,选择是直流电压外环控制或直流电流外环控制:当蓄电池处于恒流限压充电和恒流放电时,双向变流器的直流电流外环控制和交流电流内环控制同时工作;当蓄电池处于恒压限流充电和浮充恒压充电时,双向变流器的直流电压外环控制和交流电流内环控制同时工作;所述的直流电压外环控制和直流电流外环控制采用平滑切换方法;同时双向变流器对蓄电池采用四段式智能充电控制及恒流放电控制策略。
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公开(公告)号:CN102353863A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110258112.3
申请日:2011-09-02
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 一种可再生能源发电并网测试平台,其输入模块由风轮(1)、发电机(2)、光伏电池板(3)组成,输出模块由开关柜和通用并网测试装置组成。开关柜和并网测试装置中的变压器(5)和交流变频电源(6),以及电网(7)串联构成测试平台的主电路,分压单元(8)、限流单元(9)组成的阻抗网络并联于主电路,分压单元(8)由阻抗X1和开关K1串联组成,限流单元(9)由阻抗X2和开关K2并联组成。由风轮(1)、发电机(2)和被测的变流器(41)串联组成的风力发电系统和由光伏电池板(3)和被测的逆变器(42)串联组成光伏发电系统与开关柜相连,通过开关切换与并网测试装置中的变压器(5)连接。本发明可测试风电变流器和光伏逆变器。
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