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公开(公告)号:CN106786676B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710113383.7
申请日:2017-02-28
申请人: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02E40/16 , Y02E40/34 , Y04S10/525
摘要: 本发明属于电力系统安全稳定控制技术领域,尤其涉及一种基于静止同步补偿器STATCOM的电力系统紧急状态辅助控制方法。具体为收集电网运行数据,检测故障后STATCOM所在节点频率、电压,计算频率及电压变化率,判断暂态失稳类别。当电力系统发生频率主导的暂态失稳,采用STATCOM吸收无功功率、降低部分节点电压从而减小系统有功缺额的方式提升电力系统频率稳定性。若无功功率调节需求超出STATCOM的无功容量范围,最大限度投入STATCOM并采用其他紧急控制措施配合STATCOM无功调节保证电力系统稳定运行。本发明提高STATCOM的利用效率,兼顾了紧急控制方法的安全性与经济性。
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公开(公告)号:CN106786676A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710113383.7
申请日:2017-02-28
申请人: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02E40/16 , Y02E40/34 , Y04S10/525 , H02J3/24 , H02J3/16 , H02J2003/001
摘要: 本发明属于电力系统安全稳定控制技术领域,尤其涉及一种基于静止同步补偿器STATCOM的电力系统紧急状态辅助控制方法。具体为收集电网运行数据,检测故障后STATCOM所在节点频率、电压,计算频率及电压变化率,判断暂态失稳类别。当电力系统发生频率主导的暂态失稳,采用STATCOM吸收无功功率、降低部分节点电压从而减小系统有功缺额的方式提升电力系统频率稳定性。若无功功率调节需求超出STATCOM的无功容量范围,最大限度投入STATCOM并采用其他紧急控制措施配合STATCOM无功调节保证电力系统稳定运行。本发明提高STATCOM的利用效率,兼顾了紧急控制方法的安全性与经济性。
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公开(公告)号:CN106998129A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710269643.X
申请日:2017-04-24
申请人: 华北电力大学
CPC分类号: H02M1/00 , H02M5/00 , H02M2001/0012
摘要: 本发明提供一种基于FPGA的变频调压电源控制系统,包括搭载EP3C120F780芯片的控制板,光耦隔离模块,功率板,交流电源模块,变频调压电源,测量模块,保护模块,上位机。各模块之间的连接关系为,EP3C120F780芯片对测量模块输出的数据进行采样,根据采样回来的数据产生并发送PWM控制信号,再经光耦隔离模块处理后送至功率板,功率板由交流电源模块供电,收到控制信号后通过其上的功率开关器件实现对变频调压电源电压和频率的控制,同时将数据上传至上位机监测,保护模块主要负责对变频调压电源的过压、过流和过热保护。本发明使用新型高性能低功耗的硬件系统,程序兼容性好,外围器件少,成本低,提高了系统的运行效率和控制精度。
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公开(公告)号:CN106877358A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710269661.8
申请日:2017-04-24
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/16 , H02J3/1842
摘要: 本发明提供一种基于DSP的静止同步补偿器的控制装置,包括搭载DSP2812芯片的控制板,测量电路,保护电路,光耦隔离模块,功率板,交流电源模块,静止同步补偿器,上位机。各模块之间的连接关系为,DSP2812芯片对测量电路输出的数据进行采样,根据采样回来的数据产生并发送PWM控制信号,再经光耦隔离模块处理后送至功率板,功率板由交流电源模块供电,收到控制信号后通过其上的功率开关器件实现对静止同步补偿器的控制,同时将数据上传至上位机监测,保护电路主要负责对静止同步补偿器的过压、过流和过热保护。本发明使用新型高性能低功耗的硬件系统,程序兼容性好,外围器件少,成本低,提高了系统的运行效率和控制精度。
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公开(公告)号:CN106849127A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710269644.4
申请日:2017-04-24
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明提供一种基于DSP和FPGA的静止无功补偿控制器,包括搭载DSP2812和EP3C120F780芯片的控制板,互感器,TCR脉冲发生板,TSC过零触发板,晶闸管端电压测量模块,TCR,TSC,上位机。DSP2812和EP3C120F780芯片将互感器采集的数据进行模数转换,得到控制所需要的数据,通过计算后输出TCR的控制角信号,TCR脉冲发生板根据控制角信号及同步电压的输入发出经过移相的高频脉冲,控制TCR晶闸管的导通角度;TSC过零触发板则根据控制板输出的投切指令,在合适的时刻产生高频脉冲,触发TSC的晶闸管。测量数据均通过控制板上的通讯模块上传到上位机进行监测。本发明使用新型高性能低功耗的硬件系统,外围器件少,成本低,提高了系统的运行效率和控制精度。
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