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公开(公告)号:CN117039801A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311009208.5
申请日:2023-08-11
IPC: H02H7/09
Abstract: 本发明提供一种变频器防缺相电源,包括第一三相整流桥、第二三相整流桥、变频器控制部、第一平波部和第二平波部,第一三相整流桥和第二三相整流桥的输出端分别连接于第一直流母线和第二直流母线;变频器控制部用于与外部负载连接;第一平波部包括依次连接的第一平波电容、第一充电二极管和第二平波电容,第二平波部包括依次连接的第三平波电容、第二充电二极管和第四平波电容。本申请的变频器防缺相电源,可实现两组交流电源任意三相完成即可全额正常运行,通过采用两组交流电源共同输入,在整流桥的直流侧合环供电,即使任意一组交流电源缺相,只要同相位另一组交流电源正常,直流母线电压就不会受到影响,起到防范缺相的作用。
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公开(公告)号:CN117060745A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310992081.7
申请日:2023-08-08
Abstract: 本发明公开了一种直流调速器电压暂降抑制电路、装置及方法,电路包括:第一三相整流桥;第二三相整流桥;第一平波电容;第二平波电容;第一平波电容和第二平波电容串联后与直流母线并联;调压继电器;第一平波电容和第二平波电容的串联中心点通过调压继电器与三相交流电源的零相相连;调压继电器的线圈与直流母线并联。本发明在使用过程中,当直流母线两端的电压低于额定直流电压的80%时,调压继电器将第一平波电容和第二平波电容的串联中心点与三相交流电源的零相接通,从而将三相整流电路转换成三相并联的倍压整流模式,起到抑制直流调速器交流输入侧电压暂降的作用。
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公开(公告)号:CN117060561A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310998269.2
申请日:2023-08-08
Abstract: 本发明提供一种瞬时晃电补偿装置,其设置在负载与电网之间,包括:电感模块;监控模块,其与所述电感模块并联连接,用于监控所述电感模块的两端电压;控制模块,其与所述监控模块并联连接;电容模块,其与所述控制模块并联连接,使电感模块和电容模块连接形成谐振回路;充电模块,其两端分别连接有第一开关和第二开关;所述第一开关设置在所述控制模块和所述充电模块之间;所述第二开关设置在所述充电模块和电容模块之间;当电感模块的两端电压变化时,通过控制模块切换所述第一开关和第二开关的闭合端点,将充电模块接入所述谐振回路,对所述谐振回路补充电能。本发明具有成本低廉且能够有效抑制交流电压波动。
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公开(公告)号:CN117060695A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310992068.1
申请日:2023-08-08
Abstract: 本发明公开了一种交流电压暂降瞬时升压电路,包括三相升压电容组和控制电路,所述三相升压电容组并联在电网上,所述控制电路与所述三相升压电容组的低压侧连接;所述三相升压电容组分别为A相升压电容组、B相升压电容组和C相升压电容组;所述控制电路包括一个晶闸管,通过该控制电路,使三相升压电容组在不工作时充电,当电网电压波动需要瞬时升压时,通过所述晶闸管控制三相升压电容组无功出力;本电路响应速度达到5毫秒以内,可实现毫秒级电压波动的抑制,还解决了利用无功补偿改善电压经常发生的震荡过电压问题。
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公开(公告)号:CN115313470A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210500084.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 国网上海市电力公司
Inventor: 金欣茹 , 张佳杰 , 张文博 , 范佳 , 贺继盛 , 傅晓飞 , 秦辞海 , 徐灏逸 , 王月强 , 张菲菲 , 刘勇 , 徐溢民 , 张伟阳 , 王岚青 , 郭玉杰 , 蔡晓峰 , 施张锦
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02H3/32 , H02H7/26 , H02H1/00 , H02J3/01 , H02J3/18 , H02J13/00 , H02H3/20
Abstract: 一种光伏并网接入系统,用于将分布式光伏发电系统接入公共电网,包括:光伏阵列;光伏逆变器;断路模块,与所述光伏逆变器的交流侧相线和零相连接,用于检测电路异常及执行所述光伏并网接入系统自公共电网断路动作;无功吸收模块,用于所述光伏逆变器运行时的无功吸收,及抑制所述光伏逆变器的高次谐波干扰;复合保护电路,用于提升过电压异常的检测速度、避免所述断路模块误跳闸、以及孤岛效应辅助保护。本发明用极低的成本实现了孤岛辅助保护,解决了现有光伏漏电断路器误跳闸问题,实现了极高水平的过电压保护,改善了分布式光伏对电网电压无功的不利影响和光伏发电的出力波动性,弥补了瞬时遮挡的出力损失。
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公开(公告)号:CN107064694A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710390735.3
申请日:2017-05-27
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/00 , G01R19/25 , G01R21/133
CPC classification number: G01R31/00 , G01R19/25 , G01R21/133
Abstract: 本发明涉及一种基于多功能线圈类设备综合参数测试装置的空载试验方法:测试装置的显示控制部分控制程控试验电源向被测设备输出电压连续可调的正弦波试验电源;通过测量表计对程控试验电源所输出的试验电源的电流及电压进行采集;所述显示控制部分进行中断判断后,控制所述程控试验电源以自动升压的方式输出试验电源直到达到试验项目的电压设定值后,所述显示控制部分对空载电流比进行计算,或者对功率损耗值进行记录及处理。本发明可以高效可靠地执行线圈类设备(电压互感器、变压器等)的空载试验,自动化程度高,为电力检测检修工作带来极大的便利。
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公开(公告)号:CN107015037A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710390713.7
申请日:2017-05-27
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R1/28
CPC classification number: G01R1/28
Abstract: 本发明公开了一种程控试验电源装置及应用方法,包含:波形发生器,其生成并输出正弦模拟信号;三角调制波发生器,其生成并输出双向三角载波;所述波形发生器与三角调制波发生器的输出端与比较电路模块的输入端连接;SPWM调制模块,其输入端与所述比较电路模块的输出端连接;所述大功率IPM开关模块,其输入端与所述SPWM调制模块的输出端连接;低通滤波器,其输入端与所述大功率IPM开关模块的输出端连接。本发明具有自动化输出调频调幅的三相变频电源的优点。
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公开(公告)号:CN107024631A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710390248.7
申请日:2017-05-27
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种用多功能线圈类设备综合参数测试装置的伏安特性试验法:测试装置的显示控制部分控制程控试验电源向被测的电压互感器输出电压连续可调的正弦波试验电源;测量表计对程控试验电源所输出的试验电源的电流及电压信号进行采集,并发送给所述显示控制部分进行数据处理;其中,控制程控试验电源所输出的试验电源,基于伏安特性设置的多个电压点进行逐点升压,测量表计测量得到与各电压点相应的励磁电流;通过所述显示控制部分对各电压点及其对应励磁电路的数值进行记录,并根据记录的数值进行伏安特性的计算处理。本发明可以高效可靠地执行电压互感器的伏安特性试验,自动化程度高,为电力检测检修工作带来极大的便利。
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公开(公告)号:CN119448356A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510024556.2
申请日:2025-01-08
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 基于不确定性与瞬时性的微电网储能优化配置方法及系统,当微电网非孤网运行时,以储能成本与微电网系统运行成本最小化为目标函数,目标函数和微电网的稳定联合约束条件、储能装置的稳定联合约束条件构成储能优化配置下层模型;迭代求解储能优化配置下层模型以获得微电网非孤网运行下的储能配置方案;当微电网孤网运行时,以微电网非孤网运行下的储能配置方案的经济性指标最优为目标函数,目标函数与储能装置的备用约束条件构成储能优化配置上层模型;迭代求解储能优化配置上层模型以获得微电网的储能优化配置方案。本发明同时考虑微电网不确定性因素与电源瞬时特性进行储能配置,提高微电网储能配置安全性与经济性。
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公开(公告)号:CN119448444A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510037552.8
申请日:2025-01-10
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: H02J3/46 , G06N7/01 , G06F18/2413 , H02J3/38 , G06F123/02
Abstract: 考虑源荷相关性的电网备用容量调整方法及系统,包括:获取各时段下的新能源发电功率预测值和电网负荷预测值,以确定各时段下的净负荷预测值;根据各时段下各典型场景内的新能源发电功率和电网负荷,确定各时段下各典型场景的净负荷;当各时段下各典型场景的净负荷与净负荷预测值的差值与各典型场景的概率的加权和大于零时,以加权和作为各时段下调整后的电网备用容量;以各时段下调整前和调整后的电网备用容量中的大值作为各时段的电网备用容量优选值;根据各时段的电网备用容量优选值调整电网备用容量,解决由于缺少考虑新能源发电与系统负荷的概率分布而导致电力系统备用容量安排不够准确合理等技术问题。
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