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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:CN112103986B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910528182.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及一种风力发电双馈机组及其同步并网控制方法和装置,在并网预同步阶段,在双馈发电机的定子与电网之间增加虚拟阻抗,根据电网电压、定子电压和虚拟阻抗,计算虚拟有功功率和虚拟无功功率,进而得到励磁电流幅值矫正值和励磁电流相位角矫正值,以调整励磁电流幅值和相位角,对机侧变流器进行直轴交坐标系下解耦控制,使双馈发电机定子电压幅值及相位角满足并网要求;在设定时间内,若虚拟有功功率持续小于有功功率阈值且虚拟无功功率持续小于无功功率阈值,执行并网操作。本发明涉及的计算量小,自动完成并网预同步阶段双馈发电机定子电压与电网电压的相位角及幅值同步,使双馈发电机定子电压幅值及相位角满足并网要求,减少电流冲击。
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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:CN113644644A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110879030.4
申请日:2021-08-02
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超级电容轨道交通能馈装置的能量管理系统及方法,应用于储能型轨道交通超级电容能馈装置,由不同站点的超级电容能馈装置控制器自主时时评估超级电容容量利用情况,针对超级电容能馈装置的超级电容工作区间进行在线迭代优化,实现超级电容能馈系统储能容量的最大化利用,从而提高工程上同规格储能型能馈系统在不同站点的容量利用情况,使列车制动能量最大程度的实现本站吸收,减小线路损耗。
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公开(公告)号:CN112532022A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011348222.4
申请日:2020-11-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 一种适用于贯通式同相供电装置的功率系统,包括H桥功率模块、放电电阻、旁路开关、真空接触器、取能模块和控制模块;所述H桥功率模块包括母线支撑电容、散热器、多个IGBT;所述放电电阻用于在功率系统不工作时对母线支撑电容残存电压进行放电;所述旁路开关用于当功率系统检测到故障时,使功率系统退出运行;所述真空接触器用于当功率系统满足运行条件时,自行闭合真空接触器,实现并网运行;所述取能模块用于为控制模块供电;所述控制模块包括驱动电路板和保护电路板。通过外部通讯所发指令,实现功率系统的切除与投入,该功率系统具有体积小、主电路杂散电感低、功率密度高的特点。
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公开(公告)号:CN109004854B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810838109.0
申请日:2018-07-26
Applicant: 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02M7/5387 , H02M3/155 , H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种功率模块结构及变流器,将各DC/DC功率模块分布于DC/AC功率模块的两侧;或者各DC/AC功率模块分布于DC/DC功率模块的两侧;各DC/AC功率模块与各DC/DC功率模块上均设有正极端子与负极端子;各DC/AC功率模块与各DC/DC功率模块的正极端子通过正极母排连接,各DC/AC功率模块与各DC/DC功率模块的负极端子通过负极母排连接。使整个换流回路呈现对称结构,无论单独运行DC/DC功率模块或DC/AC功率模块,它们的换流路径都是一致的,降低了杂散电感,避免了直流母线的电流震荡,降低了母线电容的温升,为集中式虚拟同步集的稳定可靠运行提供了保证。
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公开(公告)号:CN111900748A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010543200.7
申请日:2020-06-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明涉及一种适用于梯次利用储能电站的电网支撑控制方法及系统,由储能变流器PCS、电池管理子系统BMS及能量管理子系统EMS组成系统,使得储能电站在调峰调谷和电网支撑任务中执行:EMS汇集各PCS信息,计算当前运行周期电站最大可利用充/放电电量;根据系统最大可利用充/放电电量和总的最大可利用充/放电电量由EMS或PCS计算充/放电电量补偿系数;当电站执行电网支撑任务时,根据并网点频率或电压与额定频率或电压偏差值和需要补偿功率方向,各PCS根据充/放电电量补偿系数,分布式计算并提供功率支撑。本发明适用于梯次储能电站,保证电站执行电网支撑任务时,整站可利用电量不因各储能子系统电量差异减小,不依赖电池SOC监测精度,支撑响应速度快。
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公开(公告)号:CN107733215B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201710975500.0
申请日:2017-10-16
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: 本发明提供了一种三电平多模块逆变器均流控制方法及装置,通过实时采集逆变器各模块运行状态下的三相并网电流,将所述三相并网电流求和得到零序环流分量,将所述零序环流分量与0比较经过无差控制得到第一电压指令值,根据所述第一电压指令值得到开关驱动信号进行均流控制。本发明避免了零序电流分量对逆变器造成的影响,实现了对逆变器不均流的抑制,本发明的方法简单、易行、实用性强。
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公开(公告)号:CN111313431A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811511290.0
申请日:2018-12-11
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种地铁牵引供电系统及其无功补偿控制方法和装置,适用于地铁再生制动能量回馈领域,其中,该地铁牵引供电系统无功补偿控制方法包括如下步骤:当牵引变电所交流母线与直流接触网之间的双向变流器处于无功补偿模式时,若直流接触网与双向变流器之间断开连接,则控制双向变流器直流侧的直流电压值为直流接触网空载电压值。本发明当直流接触网与双向变流器之间断开连接,控制双向变流器直流侧的直流电压值为直流接触网空载电压值,避免双向变流器因直流欠压故障停机,实现直流接触网与双向变流器之间断开连接后地铁牵引供电系统的无功补偿。
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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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