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公开(公告)号:CN112310995A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910667947.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/01 , H02J3/24 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种采样延时控制装置及变流器谐振抑制控制系统,属于变流器并网控制技术领域。采样延时控制装置包括:FPGA和CPU;FPGA内置时钟产生触发信号和数据更新信号,触发信号与数据更新信号周期相同,周期长度根据延时长度预定,且数据更新信号超前于触发信号;数据更新信号产生时,将采样数据存储到RAM中;触发信号用于发送给CPU;CPU接收到触发信号后,读取RAM中的采样数据。该装置在数据更新信号产生后,存储相应的采样数据,也即RAM中只存储更新信号产生后的采样数据,保证RAM中存储的采样数据的准确性,接着CPU接收触发信号后读取RAM中的采样数据,该采样数据即为对应延时下所需的采样数据,保证CPU读取采样数据的准确性。
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公开(公告)号:CN106992530B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710326681.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及一种基于电网电压前馈控制的角型STATCOM及其控制方法,在电流内环的输出量上叠加一个前馈控制器的输出量,在STATCOM解锁前判断电网处于稳态还是暂态:若电网处于稳态,将基于电网电压相角补偿的前馈项作为前馈控制器的输出量,在控制系统稳定后,切换为基于直采电网电压的前馈项作为前馈控制器的输出量;若电网处于暂态,将基于直采电网电压的前馈项作为前馈控制器的输出量。本发明可实现在电网稳态情况下解锁时冲击电流最小;基于电网电压的前馈项可以在电网暂态情况下更好的反应电网电压的真实情况,电网电压采样延时较小、控制系统延时较小,可以获得更好的电流控制性能。本发明结合上述两种前馈项的优点,避其缺点,提高STATCOM的性能。
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公开(公告)号:CN107565581B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710806151.X
申请日:2017-09-08
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及无功补偿装置并联运行系统与无功补偿控制方法,将两个变压器并联运行,在变压器对应的母线连接有无功补偿装置,母线通过母联断路器器连接,采用的无功补偿控制方法为:将其中一个无功补偿装置作为主机,其他无功补偿装置作为从机,主机检测所有母线上的电流和无功功率,根据所有无功补偿装置的运行模式,确定主机和从机需要补偿的无功电流。该系统相对于单台SVG,增大了系统的容量,由于变压器的并联设置,使两个SVG分为主机和从机,相互通讯,在主机和从机之间分配无功补偿电流。
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公开(公告)号:CN107809115A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710930543.7
申请日:2017-10-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种降压式角型STATCOM及其控制方法,在主控制器的输出量上叠加一个对应相的阀侧电压控制器的输出量,作为无功电流的指令值;所述阀侧电压控制器包括上限控制器和下限控制器,将上限控制器的上限参考电压与对应相的线电压作差后进行闭环控制,得到上限闭环控制输出量;将下限控制器的下限参考值与对应相的线电压作差后进行闭环控制,得到下限闭环控制输出量;将上限闭环控制输出量和下限闭环控制输出量相加,作为阀侧电压控制器的输出量。本发明能够实现STATCOM在进行电压、无功等控制的同时,使得阀侧电压稳定在设定的范围内,实现主控制目标与阀侧电压控制目标的自动协调。
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公开(公告)号:CN104124695A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410307775.3
申请日:2014-06-26
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种星形链式高压STATCOM低电压穿越控制方法与装置。通过在电网电压指令的前馈解耦控制,结合负序电流相间均压控制,在三相电压发生对称跌落或者不对称跌落时,保证高压STATCOM的换流链电压的稳定,同时保证暂态过程的平稳过渡。该方法解决了在电网电压波动率较高的条件下,正常投运高压STATCOM的电网适应性问题。该方法能够有效的在0.2p.u.到0.4p.u.跌落情况下实现高压STATCOM的正常运行,并且在电网电压恢复正常时,能够快速恢复。该方法实现简单,控制性能良好,具有较强的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN104078997A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410298778.5
申请日:2014-06-26
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/58
Abstract: 本发明涉及一种光伏并网逆变器离网与并网模式切换控制方法,属于光伏发电技术领域。本发明在并网运行阶段逆变器实时记录网侧电压正常时的幅值及频率,当电网掉电时,记录网侧电压相角,以此作为离网控制过程中交流电压控制的指令实现逆变器由并网至离网的平滑切换;在离网运行阶段,逆变器实时检测网侧电压状态,当电网上电后,逆变器进行负载侧电压幅值相位与网侧电压的同步控制,待负载电压与网侧电压同幅值同相位时闭合网侧开关,控制模式由交流电压控制模式转化为MPPT控制模式,逆变器实现由离网至并网的平滑切换。
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公开(公告)号:CN112310995B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201910667947.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/01 , H02J3/24 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种采样延时控制装置及变流器谐振抑制控制系统,属于变流器并网控制技术领域。采样延时控制装置包括:FPGA和CPU;FPGA内置时钟产生触发信号和数据更新信号,触发信号与数据更新信号周期相同,周期长度根据延时长度预定,且数据更新信号超前于触发信号;数据更新信号产生时,将采样数据存储到RAM中;触发信号用于发送给CPU;CPU接收到触发信号后,读取RAM中的采样数据。该装置在数据更新信号产生后,存储相应的采样数据,也即RAM中只存储更新信号产生后的采样数据,保证RAM中存储的采样数据的准确性,接着CPU接收触发信号后读取RAM中的采样数据,该采样数据即为对应延时下所需的采样数据,保证CPU读取采样数据的准确性。
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公开(公告)号:CN110932283B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201911108288.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Inventor: 孙健 , 许恩泽 , 刘刚 , 李建伟 , 刘重洋 , 范书豪 , 刘海舰 , 左广杰 , 许明阳 , 荆方杰 , 王哲 , 王海峰 , 王伟杰 , 郭钊 , 辛攀 , 宋巍 , 高建丰
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明提供一种变流器的控制方法及装置,采用双闭环控制,包括电压外环和电流内环,电压外环为直流电压控制环,电压给定值减去电压反馈值作为电压外环的输入量;电压外环的输入量经过前馈处理得到电压前馈量;将电压前馈量叠加到电压外环的输出量上,作为电流内环的输入量。本发明提出的变流器的控制方法,在不改变原有变流器控制架构的基础上,在电压外环上增加直流电压前馈处理控制,可以优化电流内环输入电流与实际电流的差值,从而在保证稳态时系统控制精度的前提下,提高电压动态响应速度,动态效果更好,进而提高变流器稳定性,便于工程实现和推广。
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公开(公告)号:CN106953355B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710218111.3
申请日:2017-04-05
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种低电压穿越控制方法及装置,将电网高压侧电压参考值与电网高压侧实际正序电压作差生成的电流指令值,和将SVG侧电压参考值与SVG侧实际正序电压作差生成的电流指令值求和,生成总电流指令值,并将该总电流指令值与实际正序电流作差,并经过调节器生成PWM调制波。本发明在电网出现跌落时快速切换为高压侧电压控制和SVG侧电压控制相结合的控制策略,实现快速无功补偿,既能保证电压跌落瞬间暂态冲击电流小,又能避免SVG侧电压跟踪失败。
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公开(公告)号:CN106291207B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610793673.6
申请日:2016-08-31
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/01
Abstract: 本发明涉及一种链式SVG模块测试系统、平台及方法,测试系统包括测试平台和至少两个SVG模块,测试平台包括控制电路部分和主电路部分。该测试系统的电压等级低、操作简单,且系统损耗小,无需链式SVG整机H桥同时运行,只需两个H桥对拖运行,即可进行测试,并且不会与电网交换大量无功。
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