动态负载的控制方法

    公开(公告)号:CN103825290B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201410088232.7

    申请日:2014-03-11

    CPC classification number: Y02E40/30 Y02E40/50

    Abstract: 一种动态负载的控制方法,特别是用于负载为急速变化不对称非线性的仿真设备,通过它可以对SVG、SVC以及其它无功功率补偿装置的控制系统进行研究和实验。所述的动态负载为三相角接连接,每一相都串联有电抗器及并联连接的正方向晶闸管和负方向晶闸管,同时每一相都有给定的扰动信号,并且额外还产生不平衡信号;所述晶闸管的导通及关断是通过控制脉冲来实现的,同时给定的正方向信号和负方向信号以合值形式出现,该合值或者与扰动信号和不平衡信号相异,或者与部分不平衡信号相异;每一相按给定的正方向信号和负方向信号计算出晶闸管的导通角度,对所对应的晶闸管进行导通。

    一种无变压器的单象限高压变频器拓扑结构

    公开(公告)号:CN102013814A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010233693.0

    申请日:2010-07-22

    CPC classification number: H02M5/458 H02M1/126 H02M1/36 H02M2007/4835 H02P27/04

    Abstract: 本发明涉及一种无变压器的单象限高压变频器拓扑结构,包括LC滤波电路、高压充电回路、整流电路、逆变电路,高压电网信号通过LC滤波电路进行滤波后,经高压充电回路进入整流电路,整流电路由多个二极管串联组成三相不可控整流系统;经整流后的直流电压作为逆变电路的直流电源,逆变电路由多个功率单元串联组成,逆变电路输出端接有电感。所述逆变电路的功率单元为半桥结构或H桥结构。该拓扑结构使单象限高压变频器无需变压器即可实现高压变频的目的;使用此种拓扑结构的高压变频器能大大减少高压变频器的整体体积和成本,具有绝对的市场竞争力优势。

    一种无变压器的四象限高压变频器拓扑结构

    公开(公告)号:CN102013813A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010233678.6

    申请日:2010-07-22

    CPC classification number: H02M5/4585 H02M2007/4835 H02P27/04

    Abstract: 本发明涉及一种无变压器的四象限高压变频器拓扑结构,包括高压充电电路、电感、整流电路、逆变电路,高压电网直接经过高压充电电路、耦合或非耦合电感后进入高压变频器整流电路,整流电路是由多个整流单元组成的可控整流系统,经整流后的直流电压为逆变电路供电,逆变输出端接入耦合或非耦合电感;所述的整流电路及逆变电路由功率单元串联组成。该拓扑结构使四象限高压变频器无需变压器即可实现变频调速及四象限运行电机的目的,大大减少了高压变频器的体积,降低了成本。

    基于全控型变流器件的发电机组次同步振荡抑制方法

    公开(公告)号:CN101692579B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910187648.3

    申请日:2009-09-27

    CPC classification number: H02M2007/4835

    Abstract: 本发明涉及一种采用全控型变流器件的发电机组次同步振荡抑制方法,该方法以发电机组的转速信号的变化量为控制量,将该转速信号变化量经控制器进行滤波、移相、比例放大、运算处理,得到以电压同步信号为基准控制变流功率单元的控制信号,使全控型变流装置产生次同步模态调制电流,该电流经功率传输单元影响发电机组的转速,达到抑制发电机组次同步振荡的目的。控制器包括多个信号处理子单元和主控子单元,每个信号处理子单元包括滤波模块、移相模块、比例放大模块、运算模块,主控子单元完成对全控型器件的控制。该方法能够有效抑制电网系统的次同步振荡问题,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。

    一种微功耗的变流器全负载试验方法

    公开(公告)号:CN101539603A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910011321.0

    申请日:2009-04-25

    CPC classification number: G01R31/42

    Abstract: 本发明涉及一种微功耗的变流器全载试验方法,该方法将变流器输入端与电网相连,变流器输出端经电抗器再与输入端相连;损耗的能量由电网补充。其控制思想是:变流器的输出基波频率应与电网频率相等;变流器输出相序与相应的输入相序相同;变流器输出电流基波的相位角与电网电压的相位角相同;通过控制变流器输出电流的大小来控制变流器的输出功率。优点是:结构简单、制作成本低、能量损失较小。该方法可解决在有限的厂内电源容量的条件下进行大型变流器出厂的全负载试验问题,并可验证变流器的全负荷通过能力,功耗只有试验功率的2-3%,解决了只有电源容量足够的情况下才能作变流器全载荷试验的局限性问题。

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