-
公开(公告)号:CN112330089A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011013613.0
申请日:2020-09-24
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 装备制造类企业的综合能效监测方法及监测系统,通过采集企业的能耗计量数据,分别进行企业的各级能效数据统计、分析与管理,主要包括模型管理、数据统计、能效监测分析等应用模块;本发明采用的能效监测分析方法是:从能源结构特点建立装备制造类型企业综合能效评估的能效管理评价体系,基于评估体系建立装备制造企业能效评估模型,利用基于orness度优化的穆迪图表法、熵权法、层次分析法相结合对制造企业能效指标权重进行确定并计算出综合能效值。该系统以能源计量数据和生产数据为基础,综合考虑装备制造企业的各层级的能耗及转换效率,将定性与定量分析相结合,均衡考虑了系统特性与客观数据的影响,有效地保证了综合评价方案的科学性和合理性。
-
公开(公告)号:CN109412204B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811327869.1
申请日:2018-11-09
申请人: 国家电网公司东北分部 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本公开涉及一种用于次同步振荡仿真分析的风电场仿真建模方法及装置,本公开的方法包括:根据风电场中目标风电机组的电气参数和控制系统参数,分别确定风电场的等值风电机组的电气参数和控制系统参数;将等值风电机组的电气参数和控制系统参数输入风电场仿真模型,并在目标时间对风电场仿真模型施加预设扰动,得到风电场仿真模型输出的用于模拟风电场次同步振荡现象的第一仿真结果。极大的节省了仿真建模的时间,提高仿真建模的效率。
-
公开(公告)号:CN108152586B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201711284168.X
申请日:2017-12-07
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R23/165
摘要: 一种电力系统宽频带多振荡模式分量的辨识方法,该方法首先采集电网交流线路三相相电压和三相相电流信号获取电气量时域序列,然后选取合适的数据窗对线路相电压和相电流分别做傅里叶变换进行频谱分析,进而对频谱数据进行选择性滤波,滤除工频分量、高频分量,从而提高辨识方法的抗噪能力,接着采用变分模态的迭代计算方法,基于经过滤波后的频域数据重构时域离散序列及振荡分量特征信息的计算,从而实现了宽频带多振荡模式分量的辨识,该方法能够提高辨识响应速度以及提高抗噪能力,适合于对电力系统电力电子化后宽频带振荡信号进行辨识分析。
-
公开(公告)号:CN104810798B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201510195312.7
申请日:2015-04-23
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: F01D21/14 , F01D21/02 , F05D2270/114 , F05D2270/304 , F05D2270/331 , F05D2270/332 , G01H1/10
摘要: 一种汽轮发电机组轴系扭振保护方法及保护装置。通过采集轴系扭振信号,应用疲劳反时限判据(保护判据一)、静态不稳定判据(保护判据二),快速动作判据(保护判据三)判断扭振对机组安全构成的威胁情况,进行保护跳闸以及告警,避免扭振对发电机组轴系造成更大的破坏。该扭振保护装置包括:速度传感器,脉冲量输入模块(PI),主控模块(CM),数字量输入模块(DI),模拟量输入模块(AI),数字量输出模块(DO),电源模块(POW)。速度传感器与保护装置的脉冲量输入模块应用电缆相连,保护装置对外通过以太网与主站人机接口HMI通信。
-
公开(公告)号:CN104810798A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510195312.7
申请日:2015-04-23
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: F01D21/14 , F01D21/02 , F05D2270/114 , F05D2270/304 , F05D2270/331 , F05D2270/332 , G01H1/10
摘要: 一种汽轮发电机组轴系扭振保护方法及保护装置。通过采集轴系扭振信号,应用疲劳反时限判据(保护判据一)、静态不稳定判据(保护判据二),快速动作判据(保护判据三)判断扭振对机组安全构成的威胁情况,进行保护跳闸以及告警,避免扭振对发电机组轴系造成更大的破坏。该扭振保护装置包括:速度传感器,脉冲量输入模块(PI),主控模块(CM),数字量输入模块(DI),模拟量输入模块(AI),数字量输出模块(DO),电源模块(POW)。速度传感器与保护装置的脉冲量输入模块应用电缆相连,保护装置对外通过以太网与主站人机接口HMI通信。
-
公开(公告)号:CN103606891A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310556916.0
申请日:2013-11-11
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02H7/085
摘要: 本发明公开了一种电动机热过载保护方法,该方法包括以下步骤:(1)采集电动机负载电流,并计算等效电流Ieq;(2)计算电动机当前时刻的热积累值其中,θ*k为当前时刻电动机的热积累值,θ*k-1为上次计算的热积累值;I*k为当前时刻等效电流Ieq与启动电流定值Iset之比,τ为电动机发热时间常数,Δt为计算时间间隔;(3)当热积累值θ*k达到p时,热过载保护告警,其中,0
-
公开(公告)号:CN102130665B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201010623223.5
申请日:2010-12-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: Y02E10/723
摘要: 本发明涉及一种基于坐标变换的风电机组轴系模态信号的求取方法,公开了一种基于坐标系变换的风电机组扭振模态频率提取方法。通过对光码盘的转速脉冲信号进行采样、解调,提取出机组的扭振信号dω;对扭振信号进行预处理,减小扭振信号中非模态频率信号的含量,得到预处理后的扭振信号dω′;对预处理后的扭振信号dω′进行坐标系转换从两相旋转坐标系统转换成到三相静止坐标系中,得到三相信号dω′a、dω′b及dω′c;对得到的三相信号进行滤波处理,经过滤波处理后的信号进行三相静止坐标系到两相旋转坐标系统转换得到dω″;对dω″信号进行滤波器组设计,获取各个机组各个模态频率信号dω″1、dω″2、dω″3(假设机组有3个模态频率)。该方法能够用来辨识出风电机组在各种扰动情况下的扭振模态信号,特别是实现各个次同步模态频率信号的有效分离。
-
公开(公告)号:CN102694380A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210191635.5
申请日:2012-06-11
申请人: 华北电力大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02J1/02
摘要: 一种链式结构换流器发生低频电流的控制系统,该控制系统主要由总直压控制器,单元直压控制器,电流跟踪控制器等组成。低频电流与总直压控制器的输出之和作为电流跟踪控制器的总输入,电流跟踪控制器与单元直压控制器的输出作为调制波生成器的输入,调制波生成器与载波发生器的输出作为脉冲发生器的输入,最终脉冲发生器的输出送到对应相的IGBT栅极上去。使用该控制系统,能够在直流电压不可避免低频波动的情况下,保证各链节的直流电压的一致性,有效发出给定的低频电流。
-
公开(公告)号:CN102110186A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910243087.4
申请日:2009-12-25
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方博能自动化设备有限公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 基于模态的汽轮发电机组轴系扭振暂态响应实时计算方法,步骤为:(1)将发电机组轴系分解为多质量块,由各质量块的参数和各质量块的激振力构成轴系扭转的自由振动方程和受迫振动方程;(2)由轴系扭转的自由振动方程求解轴系扭振的固有频率和振型,构成振型矩阵;(3)利用振型矩阵将轴系扭转的受迫振动方程从实际坐标变换到模态坐标;(4)由模态坐标的轴系扭转受迫振动方程实时求解轴系在模态坐标的扭振响应;(5)将轴系扭振响应从模态坐标变换回实际坐标,得到轴系扭振响应的真实数据。本发明的计算方法可以代替实际测试实验或商用软件的离线分析,采用实时算法得到计算结果,降低了获取汽轮发电机组轴系扭振响应数据的成本和时间。
-
公开(公告)号:CN101409462B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810117390.5
申请日:2008-07-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方博能自动化设备有限公司
CPC分类号: Y02E60/725 , Y04S10/20
摘要: 本发明涉及电力系统发生次同步振荡(SSO/SSR)的安全监控措施,公开了一种由发电厂侧和电网侧配合识别次同步振荡并采取控制和保护措施的次同步振荡多级监控方法,该方法在发电厂和电网分别装置机组轴系扭振保护装置(TSR)和旁路控制器,充分利用TSR具有最高的检测次同步振荡的灵敏度,通过TSR的整定实现对次同步振荡的不同发展阶段的识别,根据次同步振荡不同阶段采取不同控制措施,包括电厂侧报警、电网侧旁路串补电容或其它电力电子设备、电厂切除机组。该方法能够灵敏、准确地识别出发电厂和电网发生次同步振荡,能够根据次同步振荡的危害程度确定应对策略和措施,为发电厂和电网协调监控次同步振荡提供了有效的方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-