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公开(公告)号:CN108880291A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810842768.1
申请日:2018-07-27
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司 , 广州智光电气股份有限公司
IPC分类号: H02M7/12
CPC分类号: H02M7/12 , H02M2001/007
摘要: 本发明公开了一种用于级联型变流系统的旁路隔离装置、级联型变流系统及控制方法。所述旁路隔离装置包括:第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端和控制端,第一输入端与第二输入端之间的导电连接处于断开状态,第一输入端与第一输出端、第二输入端与第二输出端之间分别处于导电连接状态,控制端接收控制信号;根据控制端接收的控制信息在第一输入端与第二输入端之间形成导电连接,并在形成导电连接之后,第一输入端与第一输出端之间和/或第二输入端与第二输出端之间的导电连接被断开,以及在导电连接被断开之后,第一输出端和第二输出端的输出线路被完全断开并形成可见断点。本发明能够利用旁路隔离装置对变流模块进行在线维护。
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公开(公告)号:CN109039041A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810841482.1
申请日:2018-07-27
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司 , 广州智光电气股份有限公司
IPC分类号: H02M1/32
CPC分类号: H02M1/32 , H02M2001/007 , H02M2001/325
摘要: 本发明公开了一种用于级联型变流系统的旁路隔离装置、级联型变流系统及控制方法。所述旁路隔离装置包括:第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端和控制端,第一输入端和第二输入端连接交流输入,第一输出端和第二输出端输出交流输入,第一输入端与第二输入端之间的导电连接处于断开状态,第一输入端与第一输出端之间、第二输入端与第二输出端之间分别处于导电连接状态,控制端接收控制信号;旁路隔离装置根据控制端接收的控制信息,在第一输入端与第二输入端之间形成导电连接之后,断开第一输出端和所述第二输出端的输出线路。本发明能够在级联型变流系统处于运行状态时,对变流模块进行在线维护,提高系统可靠性,保证维护的安全性。
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公开(公告)号:CN111900754B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010698852.8
申请日:2020-07-20
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
摘要: 本发明涉及储能控制技术领域,特别是涉及一种并联型储能系统变流器控制方法、装置及并联型储能系统,所述并联型储能系统变流器控制方法包括以下步骤:采集电网电压以及电网电流,确定电网电压的相位和电网电压的幅值;采集储能变流器输出电流,确定有功电流以及无功电流;确定基准电压;根据所述基准电压、功率单元的电感以及所述无功电流确定基准电压补偿值;根据所述基准电压以及所述基准电压补偿值确定电压指令;确定指令电压;根据所述电压指令以及所述指令电压确定电压控制指令;根据所述电压控制指令控制变流器的输出。本发明提供的方法可以调节多个并联单元输出电压的相位以及幅值,从而抑制环流和谐振,达到稳定输出的作用。
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公开(公告)号:CN111900752B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202010623057.2
申请日:2020-07-01
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
摘要: 本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种储能变流器输出电压控制方法、装置、设备和存储介质,所述储能变流器输出电压控制方法包括以下步骤:获取储能系统输出电压信号、储能系统输出电流信号;根据预设的三相输出电压目标信号以及所述储能系统输出电压信号确定输出电压补偿量;根据储能系统输出电流信号以及滤波电抗确定滤波电抗补偿量;根据所述三相输出电压目标信号、所述输出电压补偿量以及所述滤波电抗补偿量确定三相输出电压理想值;对所述三相输出电压理想值进行调压处理得到实际输出电压值;对储能变流器输出电压进行控制。本发明实施例提供的方法利用输出电流前馈可以加速系统响应过程,对输出电压进行调整可保证输出三相电压的平衡。
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公开(公告)号:CN111900754A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010698852.8
申请日:2020-07-20
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
摘要: 本发明涉及储能控制技术领域,特别是涉及一种并联型储能系统变流器控制方法、装置及并联型储能系统,所述并联型储能系统变流器控制方法包括以下步骤:采集电网电压以及电网电流,确定电网电压的相位和电网电压的幅值;采集储能变流器输出电流,确定有功电流以及无功电流;确定基准电压;根据所述基准电压、功率单元的电感以及所述无功电流确定基准电压补偿值;根据所述基准电压以及所述基准电压补偿值确定电压指令;确定指令电压;根据所述电压指令以及所述指令电压确定电压控制指令;根据所述电压控制指令控制变流器的输出。本发明提供的方法可以调节多个并联单元输出电压的相位以及幅值,从而抑制环流和谐振,达到稳定输出的作用。
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公开(公告)号:CN111900752A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010623057.2
申请日:2020-07-01
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
摘要: 本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种储能变流器输出电压控制方法、装置、设备和存储介质,所述储能变流器输出电压控制方法包括以下步骤:获取储能系统输出电压信号、储能系统输出电流信号;根据预设的三相输出电压目标信号以及所述储能系统输出电压信号确定输出电压补偿量;根据储能系统输出电流信号以及滤波电抗确定滤波电抗补偿量;根据所述三相输出电压目标信号、所述输出电压补偿量以及所述滤波电抗补偿量确定三相输出电压理想值;对所述三相输出电压理想值进行调压处理得到实际输出电压值;对储能变流器输出电压进行控制。本发明实施例提供的方法利用输出电流前馈可以加速系统响应过程,对输出电压进行调整可保证输出三相电压的平衡。
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公开(公告)号:CN108894965B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201810756668.7
申请日:2018-07-11
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光电气股份有限公司
IPC分类号: F04B49/06
摘要: 本发明公开了一种给水泵控制系统,其特征在于,该系统包括:汽轮机、给水泵、变频发电机、变频器和汽源切换器;汽源切换器用于在给水泵控制系统的启动阶段使汽轮机从辅助汽源进汽,以及用于在给水泵控制系统的工作阶段使汽轮机从主汽源进汽;汽轮机的轴连接给水泵的轴的一端,给水泵的轴的另一端和变频发电机的轴连接,形成轴系;汽轮机用于驱动给水泵,给水泵用于牵引变频发电机发电;变频器与变频发电机连接,用于控制变频发电机的发电功率,以控制轴系的转速。该技术方案相较于在给水泵启动过程中采用电动方式可以节约大量能源,又能够在整个过程中实现对给水泵转速的稳定、快速、精确、连续控制,一套系统实现了多个有益效果。
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公开(公告)号:CN110286278B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201910481234.5
申请日:2019-06-04
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光电气股份有限公司
摘要: 本发明公开一种输出电压控制方法、装置和电网适应性检测平台。本发明的方法包括根据电网适应性检测平台的三相输出电压,确定所述三相输出电压的基波幅值和谐波幅值;根据所述基波幅值和设定的参考电压基波分量幅值确定基波幅值补偿量,以及根据所述谐波幅值和设定的参考谐波分量幅值确定谐波幅值补偿量;根据所述基波幅值补偿量、所述谐波幅值补偿量、所述参考电压基波分量幅值和所述参考谐波分量幅值,确定输出电压指令信号;根据所述输出电压指令信号调整电压源逆变器逆变侧的输出调制脉冲。本发明能够实现对电压源逆变器逆变侧输出电压对电网电压谐波情况的模拟,保证新能源并网变流器入网前谐波电压的适应性检测。
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公开(公告)号:CN110286278A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910481234.5
申请日:2019-06-04
申请人: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光电气股份有限公司
摘要: 本发明公开一种输出电压控制方法、装置和电网适应性检测平台。本发明的方法包括根据电网适应性检测平台的三相输出电压,确定所述三相输出电压的基波幅值和谐波幅值;根据所述基波幅值和设定的参考电压基波分量幅值确定基波幅值补偿量,以及根据所述谐波幅值和设定的参考谐波分量幅值确定谐波幅值补偿量;根据所述基波幅值补偿量、所述谐波幅值补偿量、所述参考电压基波分量幅值和所述参考谐波分量幅值,确定输出电压指令信号;根据所述输出电压指令信号调整电压源逆变器逆变侧的输出调制脉冲。本发明能够实现对电压源逆变器逆变侧输出电压对电网电压谐波情况的模拟,保证新能源并网变流器入网前谐波电压的适应性检测。
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公开(公告)号:CN112737338B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011454514.6
申请日:2020-12-10
申请人: 广州智光电气股份有限公司 , 广州智光电气技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种电压补偿方法及电压补偿装置。该方法包括以下步骤:步骤1,获取变频电源的工作点数据,工作点数据包括:输出电压V和输出功率P;步骤2,根据变频电源的额定电压VN和各工作点数据,计算得到偏差点数据,偏差点数据包括:额定电压与输出电压之间的偏差电压ΔV和输出功率P;步骤3,对偏差点数据进行曲线拟合,得到偏差拟合曲线;步骤4,根据负载的运行功率和偏差拟合曲线,计算出在该运行功率下的补偿电压;步骤5,将补偿电压加入变频电源的输出电压控制指令中。该方法可实现变频电源输出电压的实时补偿,使变频电源补偿后的输出电压更接近于额定电压,并且该电压补偿方法还可适用于负载为有源负载的电压补偿。
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