谐波治理组件和装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118054416B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410451813.6

    申请日:2024-04-16

    IPC分类号: H02J3/01 G01R19/25

    摘要: 本发明实施例提供了一种谐波治理组件和装置。其中,该组件包括:电压采样模块、调节信号输出模块和调节电流输出模块;电压采样模块与外部电网连接;电压采样模块、调节信号输出模块和调节电流输出模块依次连接;调节电流输出模块与外部电网连接;电压采样模块,用于采集外部电网的电压信号,将电压信号转化为数字电压信号;调节信号输出模块,用于基于数字电压信号和调节电流输出电流调节信号;调节电流输出模块,用于基于电流调节信号输出调节电流;通过采集外部电网的电压信号,基于电压信号输出调节电流至外部电网,实现了谐波电压的补偿,改善了电力系统的电能质量。

    谐波治理组件和装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118054416A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410451813.6

    申请日:2024-04-16

    IPC分类号: H02J3/01 G01R19/25

    摘要: 本发明实施例提供了一种谐波治理组件和装置。其中,该组件包括:电压采样模块、调节信号输出模块和调节电流输出模块;电压采样模块与外部电网连接;电压采样模块、调节信号输出模块和调节电流输出模块依次连接;调节电流输出模块与外部电网连接;电压采样模块,用于采集外部电网的电压信号,将电压信号转化为数字电压信号;调节信号输出模块,用于基于数字电压信号和调节电流输出电流调节信号;调节电流输出模块,用于基于电流调节信号输出调节电流;通过采集外部电网的电压信号,基于电压信号输出调节电流至外部电网,实现了谐波电压的补偿,改善了电力系统的电能质量。

    SVG与电容器混合补偿的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117318080B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311618811.3

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明提供了一种SVG与电容器混合补偿的控制系统及方法,包括:电网,以及与电网分别连接的负载、SVG,以及多个智能电力电容器;当SVG检测到负载无功变化时,启动运行;多个智能电力电容器用于在SVG启动运行后,比较当前网侧无功功率和电容补偿级差的大小,得到比较结果,根据比较结果,控制投入或切除每个智能电力电容器。该控制系统以网侧无功功率为媒介,实现每个智能电力电容器与SVG的协调工作,并且,每个智能电力电容器与SVG之间不需要通过总线连接,这种无线连接的方式可以有效保证控制策略的有效性,同时能对负载的快速变动进行及时响应,提升了系统运行的可靠性。

    电容投入控制方法、采样模块、控制系统及装置

    公开(公告)号:CN116247688A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310275234.6

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/16

    摘要: 本申请提供一种电容投入控制方法、采样模块、控制系统及装置,涉及电力技术领域,通过获取电网在多个周期的采样电压,根据多个周期的采样电压,确定多个周期的过零时间范围,根据多个周期的过零时间范围,确定目标周期的过零时间点,将目标周期的过零时间点发送至投入控制模块,以使得投入控制模块根据过零时间点控制电容投入电网,本申请获取的电网在多个周期的采样电压为存在谐波干扰下的电网电压,通过对采样电压进行计算,确定谐波干扰下的多个周期的真正的过零时间范围,继而确定真正的过零时间点,该过零时间点为谐波干扰下的准确的过零时间点,进而通过投入控制模块使得电容在该过零时间点投入电网,减小电容投入对电网正常运转的影响。

    电能质量治理装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117375015A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311396613.7

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/01

    摘要: 本发明提供了一种电能质量治理装置及方法,涉及电能质量治理的技术领域,电能质量治理装置中,电压采样模块用于采集电压采样值;谐波计算模块用于根据电压采样值计算谐波电流值;电流采样模块用于采集电流采样值,无功计算模块用于根据电流采样值计算无功电流值;优先级调控模块用于按照预先设置的优先级确定谐波电流值和无功电流值的级别以及计算参考电流,调制模块则用于基于参考电流输出补偿电流,以对电网的电能质量进行治理。本发明的电能质量治理装置及方法,采用电压谐波抑制技术和无功补偿技术相结合的方式,解决电压谐波和无功治理的协同问题,进而对电网的电能质量进行治理,以满足电能质量治理的需求。

    静止无功发生器的限流方法及装置

    公开(公告)号:CN117375014A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311396274.2

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: H02J3/18 H02H9/02

    摘要: 本发明提供了一种静止无功发生器的限流方法及装置,涉及无功补偿技术领域,包括:获取预先设置的基波直流电压利用率;基于基波直流电压利用率确定n次谐波的谐波电流对应的第一直流电压;基于负载电流确定待补偿基波无功电流和n次谐波的谐波电流;基于第二直流电压和系统电网电压确定可利用直流总电压;基于预先设置的谐波补偿的优先级选择谐波次数;基于第一直流电压、可利用直流总电压、谐波次数下的谐波电流重新确定可利用直流总电压;若重新确定的可利用直流总电压小于或等于预先设置的电压阈值,基于待补偿基波无功电流、谐波次数下的滤波比率和谐波次数下的谐波电流确定目标输出电流。以直流电压利用率为依据进行补偿,避免了过流的风险。

    SVG与电容器混合补偿的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117318080A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311618811.3

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明提供了一种SVG与电容器混合补偿的控制系统及方法,包括:电网,以及与电网分别连接的负载、SVG,以及多个智能电力电容器;当SVG检测到负载无功变化时,启动运行;多个智能电力电容器用于在SVG启动运行后,比较当前网侧无功功率和电容补偿级差的大小,得到比较结果,根据比较结果,控制投入或切除每个智能电力电容器。该控制系统以网侧无功功率为媒介,实现每个智能电力电容器与SVG的协调工作,并且,每个智能电力电容器与SVG之间不需要通过总线连接,这种无线连接的方式可以有效保证控制策略的有效性,同时能对负载的快速变动进行及时响应,提升了系统运行的可靠性。

    一种电容控制系统及控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116317146A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310281685.0

    申请日:2023-03-16

    IPC分类号: H02J13/00 H02J3/18

    摘要: 本申请提供一种电容控制系统及控制方法,涉及电力技术领域。系统包括控制器和电容器,控制器包括第一控制模块和第一采样模块,电容器包括第二控制模块、开关模块、第二采样模块及电容,第一采样模块连接预设电网,第一采样模块连接第一控制模块,第一采样模块中包括电流互感器,电流互感器连接预设电网,电流互感器连接第一控制模块,第一控制模块和第二控制模块通信连接,开关模块设置在电容和预设电网之间,开关模块连接第二控制模块,第二采样模块连接预设电网,第二采样模块连接第二控制模块,通过第一控制模块可以自动计算实时的电流互感器的参数,使得第二控制模块根据实时的电流互感器的参数以及预设电网的电压信息实现对电容的精准控制。

    一种插拔端子及抽屉式智能电容、电容柜

    公开(公告)号:CN219393757U

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202320542353.9

    申请日:2023-03-15

    摘要: 本申请提供了一种插拔端子及抽屉式智能电容、电容柜,涉及抽屉式智能电容技术领域。本申请提供一种插拔端子,包括插头端子和插座端子,插头端子包括第一外壳和设置于第一外壳内的第一铜体以及第一探针,且第一铜体和第一探针间隔设置;插座端子包括第二外壳和设置于第二外壳内的第二铜体以及第一探座,且第二铜体和第一探座间隔设置;插头端子固定连接于电容,插座端子相对于插座端子固定设置,且插头端子相对于插座端子运动;第一铜体与第二铜体的接触面相互适配,且相互接触用于实现输出强电供电;第一探针和第一探座的接触面相互适配,且相互接触用于实现功能拓展。上述设计得到的插拔端子功能多样,能够实现更多拓展功能。