一种高压变频器转速跟踪再启动方法

    公开(公告)号:CN105356814A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510831699.0

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种高压变频器转速跟踪再启动方法,提出了一种检测剩磁电压和测量转矩电流相结合的转速跟踪再启动方法,以失电时间长短作为检测不同电气量的判断标准。失电时间较短时,采用检测定子剩磁电压的跟踪方法。失电时间较长时采用基于转矩电流的跟踪方法。在定子侧施加测试电压,以定子电压矢量定向,测量定子电流的转矩分量,直至转矩分量接近于零,此时,测试电压频率对应的同步转速即为转子转速。最后为再启动阶段,令压频比逐级上升之后恢复正常的压频比,并升压至目标值。该方法无需增加额外的硬件装置,可以跟踪到辅机的任意转速,可靠性高,而且设置简单。

    一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法

    公开(公告)号:CN115441436B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202211076969.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法,本申请提出海上风电场的通用建模方法,实现了海上风电场全阶状态空间模型的快速建立,通过求解其主导极点,发现海上风电场潜在的谐振频率;进而引入拉普拉斯变换将海上风电场时域下的高阶微分关系转换成复频域下的乘积关系;在此基础上,提出海上风电场谐波放大倍数与谐波含量的快速计算方法,分析结果表明,本申请提出的谐波谐振分析方法能够实现2~50次的谐波谐振分析,并且操作过程简单易行,无需对系统内每个节点进行频率扫描,就可以获得海上风电系统潜在的谐振频率,进而分析可能存在的谐波谐振现象,同时能够有效地评估关键节点的谐波放大倍数与谐波含有率。

    一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法

    公开(公告)号:CN115441436A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211076969.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法,本申请提出海上风电场的通用建模方法,实现了海上风电场全阶状态空间模型的快速建立,通过求解其主导极点,发现海上风电场潜在的谐振频率;进而引入拉普拉斯变换将海上风电场时域下的高阶微分关系转换成复频域下的乘积关系;在此基础上,提出海上风电场谐波放大倍数与谐波含量的快速计算方法,分析结果表明,本申请提出的谐波谐振分析方法能够实现2~50次的谐波谐振分析,并且操作过程简单易行,无需对系统内每个节点进行频率扫描,就可以获得海上风电系统潜在的谐振频率,进而分析可能存在的谐波谐振现象,同时能够有效地评估关键节点的谐波放大倍数与谐波含有率。

    一种高压变频器转速跟踪再启动方法

    公开(公告)号:CN105356814B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201510831699.0

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种高压变频器转速跟踪再启动方法,提出了一种检测剩磁电压和测量转矩电流相结合的转速跟踪再启动方法,以失电时间长短作为检测不同电气量的判断标准。失电时间较短时,采用检测定子剩磁电压的跟踪方法。失电时间较长时采用基于转矩电流的跟踪方法。在定子侧施加测试电压,以定子电压矢量定向,测量定子电流的转矩分量,直至转矩分量接近于零,此时,测试电压频率对应的同步转速即为转子转速。最后为再启动阶段,令压频比逐级上升之后恢复正常的压频比,并升压至目标值。该方法无需增加额外的硬件装置,可以跟踪到辅机的任意转速,可靠性高,而且设置简单。

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