一种励磁复用SFC的小燃机电气集成系统

    公开(公告)号:CN111293938B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201811491919.X

    申请日:2018-12-07

    IPC分类号: H02P9/08 H02P9/38

    摘要: 本发明公开一种励磁复用SFC的小燃机电气集成系统,包括:一个12‑6脉动SFC系统和一个它励启动励磁系统;通过在12‑6脉动SFC整流桥回路中增加切换开关,将SFC整流桥复用成励磁整流桥,同时将SFC输入变压器复用成励磁变压器;当启动燃机时,SFC和启动励磁按常规方式工作;当燃机达到自持转速后,SFC和启动励磁退出运行,操作切换开关,将三绕组SFC输入变压器转换为双绕组励磁变压器,将12‑6脉动的SFC整流桥变换为2个6‑6脉动并联整流桥,连至发电机转子,作为双桥并联运行的励磁系统。本发明提高了SFC装置利用率,减少励磁系统配置,降低小燃机配套设备的成本,对提高产品竞争力具有良好的应用前景。

    一种调相机励磁前馈式强励控制方法

    公开(公告)号:CN112467754B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN201910841166.9

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明公开一种调相机励磁前馈式强励控制方法,包括如下步骤:步骤1,建立调相机励磁系统与换流站直流控保系统的点对点通讯;步骤2,当电网发生故障时,直流控保系统换相失败预测状态值为1,发送强励控制启动令给调相机励磁系统;步骤3,励磁系统接收到强励控制启动令后,根据系统电压偏差值计算强励控制前馈叠加量Δu,Δu经过限幅处理后直接叠加在励磁系统输出电压计算值上,快速调整调相机无功输出;步骤4,直流功率恢复正常后,直流控保系统退出强励控制启动令,励磁系统恢复到启动前状态。此种控制方法可提升调相机在直流系统传输功率恢复时的无功支撑能力,降低连续换相失败的概率,提高系统稳定性。

    组合式灭磁电阻电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113992082A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111183496.7

    申请日:2021-10-11

    IPC分类号: H02P9/12 H02H7/06

    摘要: 本申请旨在提出一种组合式灭磁电阻电路。组合式灭磁电阻电路包括并联的第一分支电路和第二分支电路:第一分支电路包括串联的线性电阻和反向晶闸管,线性电阻的第二端子与反向晶闸管的阴极端电连接,反向晶闸管的阳极端与发电机励磁绕组的负极端电连接;第二分支电路包括串联的非线性电阻和单向开关,非线性电阻的第二端子与单向开关的阴极端电连接,单向开关的阳极端与发电机励磁绕组的负极端电连接;线性电阻的第一端子与非线性电阻的第一端子并联,与发电机励磁绕组的正极端电连接。本申请的灭磁电阻,在最严重工况下的大电流灭磁时能有效控制灭磁反向过电压水平、确保转子绝缘安全并兼顾灭磁的快速性。

    一种变压器短路阻抗计算方法

    公开(公告)号:CN102967763A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210501163.9

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明公开一种变压器短路阻抗计算方法,步骤是:在可控硅三相全控整流桥或逆变桥中,测量得到可控硅换相时间、直流电压平均值和直流电流,计算角度其中,α为可控硅触发角,单位rad;γ为可控硅换相重叠角,单位rad;计算变压器漏感;根据前述计算得到的变压器漏感,计算变压器短路阻抗。此种计算方法可在三相全控整流桥或逆变桥不停运、不解开变压器接线电缆的情况下,在额定电流或接近额定电流条件下计算变压器短路阻抗,减少了变压器短路阻抗的测试工作量,提高了变压器短路阻抗测试精度。

    一种变压器短路阻抗计算方法

    公开(公告)号:CN102967763B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210501163.9

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明公开一种变压器短路阻抗计算方法,步骤是:在可控硅三相全控整流桥或逆变桥中,测量得到可控硅换相时间、直流电压平均值和直流电流,计算角度其中,α为可控硅触发角,单位rad;γ为可控硅换相重叠角,单位rad;计算变压器漏感;根据前述计算得到的变压器漏感,计算变压器短路阻抗。此种计算方法可在三相全控整流桥或逆变桥不停运、不解开变压器接线电缆的情况下,在额定电流或接近额定电流条件下计算变压器短路阻抗,减少了变压器短路阻抗的测试工作量,提高了变压器短路阻抗测试精度。