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公开(公告)号:CN106202590B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201510213610.4
申请日:2015-04-29
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种IGBT模块开关暂态模型参数获取方法及模型建立方法,所述参数获取方法包括:绘制IGBT曲线Vce‑Vge;根据所述曲线确定等效跨导K和阈值电压VT;绘制寄生电容特性曲线;根据寄生电容特性曲线确定所述输入电容Cies、输出电容Coes和反馈电容Cres;确定IGBT关断过程的拖尾时间,并通过所述拖尾时间确定拖尾时间常数。本发明提供的技术方案避免了求解复杂半导体物理方程或者设计参数提取实验,无需获取器件底层材料参数;模型不仅可以实现电路仿真中IGBT模块各种运行状态,而且可以在纳秒级仿真步长下模拟IGBT模块的电压电流尖峰、拖尾电流、米勒平台、二极管反向恢复等开关暂态特性。
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公开(公告)号:CN106325097B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201510342380.1
申请日:2015-06-18
申请人: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明涉及一种多时间尺度混合实时数字仿真系统,包括控制器、向控制器发送故障信号的保护系统、装置级电磁暂态模块、器件级开关暂态模块和热动态过程模块;控制器向装置级电磁暂态模块发送控制命令和脉冲信号,向器件级开关暂态模块分别发送脉冲信号和装置级电磁暂态模块的仿真输出结果;装置级电磁暂态模块将其仿真输出结果发送给控制器;器件级开关暂态模块向保护系统发送器件的过电压、过电流和故障状态信息;热动态过程模块向保护系统发送所述器件级开关暂态模块的可关断阀体的温度;各个模块通过接口依次进行数据交互,实现电磁暂态、开关暂态和热动态过程的联合仿真。本发明技术方案对控制与保护系统提供更全面和真实的闭环物理测试环境。
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公开(公告)号:CN106202590A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510213610.4
申请日:2015-04-29
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种IGBT模块开关暂态模型参数获取方法及模型建立方法,所述参数获取方法包括:绘制IGBT曲线Vce-Vge;根据所述曲线确定等效跨导K和阈值电压VT;绘制寄生电容特性曲线;根据寄生电容特性曲线确定所述输入电容Cies、输出电容Coes和反馈电容Cres;确定IGBT关断过程的拖尾时间,并通过所述拖尾时间确定拖尾时间常数。本发明提供的技术方案避免了求解复杂半导体物理方程或者设计参数提取实验,无需获取器件底层材料参数;模型不仅可以实现电路仿真中IGBT模块各种运行状态,而且可以在纳秒级仿真步长下模拟IGBT模块的电压电流尖峰、拖尾电流、米勒平台、二极管反向恢复等开关暂态特性。
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公开(公告)号:CN105608256B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201510933325.X
申请日:2015-12-15
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种吸纳不同步长接口延时的并行计算分网方法,包括下述步骤:步骤1:确定并入子网的戴维南等值电路的传输线端口方程;步骤2:传输线解耦的不同步长仿真;步骤3:对子网I和子网II采用预置的仿真步长离散化;步骤4:对离散化的仿真步长进行仿真。本发明能实现完全并行仿真,是实时仿真中理想的仿真方法。应用基于传输线的不同步长仿真算法需要找到网络中适合分网的传输线,并改造为一个大步长延时的传输线模型,通过模型把网络解耦。能够实现不同步长电磁暂态并行分网时接口没有延时导致的计算误差,减少或避免因接口延时造成数值震荡和仿真误差。
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公开(公告)号:CN105608256A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510933325.X
申请日:2015-12-15
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5036
摘要: 本发明涉及一种吸纳不同步长接口延时的并行计算分网方法,包括下述步骤:步骤1:确定并入子网的戴维南等值电路的传输线端口方程;步骤2:传输线解耦的不同步长仿真;步骤3:对子网I和子网II采用预置的仿真步长离散化;步骤4:对离散化的仿真步长进行仿真。本发明能实现完全并行仿真,是实时仿真中理想的仿真方法。应用基于传输线的不同步长仿真算法需要找到网络中适合分网的传输线,并改造为一个大步长延时的传输线模型,通过模型把网络解耦。能够实现不同步长电磁暂态并行分网时接口没有延时导致的计算误差,减少或避免因接口延时造成数值震荡和仿真误差。
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公开(公告)号:CN106325097A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510342380.1
申请日:2015-06-18
申请人: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明涉及一种多时间尺度混合实时数字仿真系统,包括控制器、向控制器发送故障信号的保护系统、装置级电磁暂态模块、器件级开关暂态模块和热动态过程模块;控制器向装置级电磁暂态模块发送控制命令和脉冲信号,向器件级开关暂态模块分别发送脉冲信号和装置级电磁暂态模块的仿真输出结果;装置级电磁暂态模块将其仿真输出结果发送给控制器;器件级开关暂态模块向保护系统发送器件的过电压、过电流和故障状态信息;热动态过程模块向保护系统发送所述器件级开关暂态模块的可关断阀体的温度;各个模块通过接口依次进行数据交互,实现电磁暂态、开关暂态和热动态过程的联合仿真。本发明技术方案对控制与保护系统提供更全面和真实的闭环物理测试环境。
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公开(公告)号:CN106156378A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510146325.5
申请日:2015-03-31
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种可实时化的IGBT仿真模型建立方法,包括:建立静态模型;建立动态模型;建立热模型;通过所述模型搭建可实时化的IGBT仿真模型。本发明提供的技术方案既能够真实的反应开关暂态的过程,并且适用于仿真速度到达纳秒级的实时仿真系统中;为电力电子器件的安全稳定分析,失效机理以及失效后与装置间的交互影响和解决现场实际问题等提供先进的技术手段;对现有设备器件的利用存在的安全裕量提供理论依据,同时,对电力电子装备的研发具有重大的支撑作用。
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公开(公告)号:CN103472325B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310364655.2
申请日:2013-08-20
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种波浪能、潮流能独立发电系统的检测平台,为一套380V/500kW的设备,包括电能质量监控模块,负载调节模块和短路模拟模块。波浪能、潮流能发电系统连接负载调节模块进行负载实验,或连接短路模拟模块进行短路实验。电能质量监控模块包括后台机、控制器和电能质量在线监测仪,均安装于监控柜内,能够完成人机交换、数据检测、负载调节命令下发、短路模拟命令下发和电能质量监测。通过调整负载调节模块负载支路的不同组合实现负载的阶梯调节,根据负载变化检测逆变器输出动态特性。短路模拟模块为短路柜,可模拟单相接地、相间短路、对称短路以及不对称短路各种故障。本检测平台可独立完成成套检测项目,具有可移动、准确性高、实时性好的特点。
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公开(公告)号:CN104834229A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510239971.6
申请日:2015-05-13
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明提供一种功率闭环实时仿真测试系统和方法,系统包括基于实时数字仿真器的等值电网系统和信息-功率接口电路;所述等值电网系统将模拟量信号发送给信息-功率接口电路,经信息-功率接口电路处理后的模拟量信号再发送给被测物理装置为被测物理装置供电,被测物理装置的模拟量反馈信号再经过信息-功率接口电路发送给等值电网系统,所述等值电网系统同时将数字量信号发送给被测物理装置,实现对被测物理装置中开关的远程控制。本发明将仿真与测试形成有机的整体,为新型物理装置的研发提供了先进的技术手段,可提高研发效率,保证各子研发过程的平滑过渡,并能够在研发早期发现设备中存在的问题与缺陷,更好的指导装备研发。
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公开(公告)号:CN103576561A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310548464.1
申请日:2013-11-07
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明涉及一种电力电子装置的仿真平台及其实现方法,具体涉及一种多动态混合实时数字仿真平台及其实现方法。本发明分别建立微秒系统级电磁暂态仿真模块、微秒装置级电磁暂态仿真模块和纳秒级器件开关暂态仿真模块,以及秒级热动态仿真模块,网络之间通过接口交互,最终由装置级的输出反馈给控制器,同时器件级的过电压、过电流和可关断阀体的温度等可能包含故障状态信息送至保护系统,并将故障信号传递给控制器。本发明实现准确模拟电力电子装置的复杂动态过程,快速复现复杂电网的运行工况、扰动或故障,为智能电网中规模化应用电力电子装置的安全稳定分析、系统接入研究、控制保护设备入网测试、分析和解决现场实际问题等提供先进的技术手段。
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