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公开(公告)号:CN110336503A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910514058.0
申请日:2019-06-14
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司
摘要: 本发明公开了一种双馈电机在电网深度不对称工况下的控制方法及装置,该方法为采用双闭环的矢量控制策略,外环对有功功率、无功功率进行控制,内环对转子电流进行控制,利用双序锁相环对网压的正负序分量进行分离,转子电流负序给定值可以根据双馈电机转子电压在反转同步坐标系下的稳态方程,直接将负序转子电压控为零得到,通过控制转子负序电流,将转子负序电压降低,从而使转子电压幅值降低到机侧变流器的受控范围内。本发明进一步拓宽了双馈机侧变流器不对称运行范围,在电网深度不对称情况下,机侧变流器仍能够处于受控状态,进行有功输出,并对电网进行无功支撑。
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公开(公告)号:CN110336503B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910514058.0
申请日:2019-06-14
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司
摘要: 本发明公开了一种双馈电机在电网深度不对称工况下的控制方法及装置,该方法为采用双闭环的矢量控制策略,外环对有功功率、无功功率进行控制,内环对转子电流进行控制,利用双序锁相环对网压的正负序分量进行分离,转子电流负序给定值可以根据双馈电机转子电压在反转同步坐标系下的稳态方程,直接将负序转子电压控为零得到,通过控制转子负序电流,将转子负序电压降低,从而使转子电压幅值降低到机侧变流器的受控范围内。本发明进一步拓宽了双馈机侧变流器不对称运行范围,在电网深度不对称情况下,机侧变流器仍能够处于受控状态,进行有功输出,并对电网进行无功支撑。
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公开(公告)号:CN112765796B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110017717.7
申请日:2021-01-07
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种双馈风机轴系扭振抑制分析方法及系统,方法包括以下步骤:步骤S1:建立双馈风机含风力机质量块和发电机质量块的轴系模型;步骤S2:根据步骤S1得到的轴系模型,在稳态工作点处进行小信号线性化,得到双馈风机轴系小信号模型;步骤S3:对双馈整机转矩控制进行小信号线性化,得到转矩控制小信号模型,将其嵌入到步骤S2得到的轴系小信号模型中,得到含转矩控制的双馈轴系小信号模型,分析转矩控制对轴系阻尼的影响;步骤S4:加入阻尼补偿环节,补偿双馈电机转矩与转速在振荡频带的相位滞后,提高系统阻尼比,抑制轴系扭振。本发明的分析方法,可以进行振荡机理分析、抑制策略设计与分析。
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公开(公告)号:CN112765796A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110017717.7
申请日:2021-01-07
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种双馈风机轴系扭振抑制分析方法及系统,方法包括以下步骤:步骤S1:建立双馈风机含风力机质量块和发电机质量块的轴系模型;步骤S2:根据步骤S1得到的轴系模型,在稳态工作点处进行小信号线性化,得到双馈风机轴系小信号模型;步骤S3:对双馈整机转矩控制进行小信号线性化,得到转矩控制小信号模型,将其嵌入到步骤S2得到的轴系小信号模型中,得到含转矩控制的双馈轴系小信号模型,分析转矩控制对轴系阻尼的影响;步骤S4:加入阻尼补偿环节,补偿双馈电机转矩与转速在振荡频带的相位滞后,提高系统阻尼比,抑制轴系扭振。本发明的分析方法,可以进行振荡机理分析、抑制策略设计与分析。
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公开(公告)号:CN110994577B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201911022780.9
申请日:2019-10-25
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 本发明公开了一种消弧线圈残余电流补偿系统及方法,消弧线圈残余电流补偿系统采用整流、逆变原理,由三相交流电源经整流、逆变,产生交流电源注入电网中性点与地之间。消弧线圈残余电流补偿系统由前级三相整流桥和后级单相全桥逆变组成。前级采用三相可控整流,输出稳定的直流电压;后级采用单相全桥逆变,通过构建虚拟矢量,采用锁相环得到参考角度,采用电流环调节器实现对给定电流的跟踪。本发明电流跟踪效果较好,对系统中的残余电流(有功分量)具有良好的补偿能力。
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公开(公告)号:CN106849811A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710015992.9
申请日:2017-01-10
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
CPC分类号: H02J3/40
摘要: 本发明提供了一种抽水蓄能变速机组(Variable Speed Pumped Storage Units,VSPSU)水泵工况自起动控制装置及方法,其将定子绕组短接,在通自身交流励磁装置控制转子电流,从而控制转子磁场,通过定、转子磁场的互相作用产生拖动转矩,带动转子起动。构建全阶状态观测器,精确的估计出定子磁链位置,实现转子电流的解耦控制,控制转子转速;当转子转速达到设定值以后,进行同期并网控制,控制定子电流下降,待定子电压幅值、频率和相位满足要求后,投切定子侧并网接触器,该方案无需静止变频器等附加起动设备,同时,具有较高的控制精度和可靠性。
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公开(公告)号:CN106786691A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611165278.X
申请日:2016-12-16
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
CPC分类号: Y02E40/30 , H02J3/32 , G01R21/003 , G01R21/06 , H02J3/01 , H02J3/1821
摘要: 本发明公开了一种带无功补偿的三电平智能充电装置及无功功率检测补偿方法,该充电装置包括依次连接的LCL滤波器、二极管钳位三电平变换器、移相全桥DC‑DC变换器、Buck‑boost储能变换器;LCL滤波器的前级连接电网,LCL滤波器的后级连接二极管钳位三电平变换器的前级,三电平变换器的后级经过直流母线与移相全桥DC‑DC变换器的前级相连,移相全桥DC‑DC变换器的后级连接负载进行充电,直流母线的一侧并联Buck‑boost储能变换器,智能充电装置还包括与电网相连的瞬时无功功率检测模块,用于给三电平变换器控制器触发信号,实现无功补偿,本发明的智能充电装置既能实现与电网的互动,又具备良好的性能。
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公开(公告)号:CN106301107A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610857519.0
申请日:2016-09-27
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC分类号: H02P6/18
CPC分类号: H02P6/18
摘要: 本发明公开了一种无位置/转速传感器抽水蓄能机组静止变频起动转子位置估计方法,该估计方法无需精确的电机模型,能够在起动低速阶段精确估计转子位置。通过对抽水蓄能机组建模,并离散线性化,对构造的状态方程采用滚动时域估计的方法,通过给定初始化电机状态量、滚动时域窗口长度以及约束条件,在滚动时域窗口长度内,建立全信息滚动时域估计优化问题并求解;在大于窗口长度时,引入到达代价函数以建立近似滚动时域估计,通过求解该优化问题得到系统状态的估计值。本发明所述方法原理简单、条理清晰,通过求解状态方程等效的优化问题便可实现系统状态的精确估计。
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公开(公告)号:CN110994577A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911022780.9
申请日:2019-10-25
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 本发明公开了一种消弧线圈残余电流补偿系统及方法,消弧线圈残余电流补偿系统采用整流、逆变原理,由三相交流电源经整流、逆变,产生交流电源注入电网中性点与地之间。消弧线圈残余电流补偿系统由前级三相整流桥和后级单相全桥逆变组成。前级采用三相可控整流,输出稳定的直流电压;后级采用单相全桥逆变,通过构建虚拟矢量,采用锁相环得到参考角度,采用电流环调节器实现对给定电流的跟踪。本发明电流跟踪效果较好,对系统中的残余电流(有功分量)具有良好的补偿能力。
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公开(公告)号:CN106301107B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610857519.0
申请日:2016-09-27
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC分类号: H02P6/18
摘要: 本发明公开了一种无位置/转速传感器抽水蓄能机组静止变频起动转子位置估计方法,该估计方法无需精确的电机模型,能够在起动低速阶段精确估计转子位置。通过对抽水蓄能机组建模,并离散线性化,对构造的状态方程采用滚动时域估计的方法,通过给定初始化电机状态量、滚动时域窗口长度以及约束条件,在滚动时域窗口长度内,建立全信息滚动时域估计优化问题并求解;在大于窗口长度时,引入到达代价函数以建立近似滚动时域估计,通过求解该优化问题得到系统状态的估计值。本发明所述方法原理简单、条理清晰,通过求解状态方程等效的优化问题便可实现系统状态的精确估计。
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