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公开(公告)号:CN102570880A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210028304.X
申请日:2012-02-09
Applicant: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 安顺供电局 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02J3/00 , H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种三相全桥式换流器装置,它包括有功电流支路(1)和无功电流支路(2),有功电流支路(1)的直流侧有蓄电池(3),蓄电池(3)正负端与直流侧电源正负端并联,支路一控制器(4)与有功电流支路(1)电连接,有功电流支路(1)经星三角变压器转换后通过导线接入配电网,支路二控制器(5)与无功电流支路(2)电连接,无功电流支路(2)直接导线接入配电网;解决了配电网系统电压小扰动较频繁尤其是存在负序电压时,配电网系统会对补偿装置灌入较大的负序电流导致威胁补偿装置安全稳定等问题。
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公开(公告)号:CN102570880B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210028304.X
申请日:2012-02-09
Applicant: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 安顺供电局 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02J3/00 , H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种三相全桥式换流器装置,它包括有功电流支路(1)和无功电流支路(2),有功电流支路(1)的直流侧有蓄电池(3),蓄电池(3)正负端与直流侧电源正负端并联,支路一控制器(4)与有功电流支路(1)电连接,有功电流支路(1)经星三角变压器转换后通过导线接入配电网,支路二控制器(5)与无功电流支路(2)电连接,无功电流支路(2)直接导线接入配电网;解决了配电网系统电压小扰动较频繁尤其是存在负序电压时,配电网系统会对补偿装置灌入较大的负序电流导致威胁补偿装置安全稳定等问题。
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公开(公告)号:CN202564785U
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201220135642.9
申请日:2012-08-31
Applicant: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 安顺供电局 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种基于锂电池储能系统的移动式集装箱电站,它包括监控装置,能量转换装置,无功补偿装置和电池及其管理装置,其特征在于:电池及其管理装置与能量转换装置导线连接,能量转换装置和无功补偿装置与监控装置导线连接,能量转换装置、无功补偿装置、电池及其管理装置和监控装置安装在集装箱内;解决了目前常规采用煤电、水电和抽水蓄能存在的环境污染和资源浪费,目前常规储能电站采用固定式不便于移动等问题。
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公开(公告)号:CN103441532A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310399010.2
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/40
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种微电网多台储能装置并联运行控制的同步方法。包括微电网并网转孤网控制策略、微电网孤网转并网控制策略,微电网孤网运行控制策略。有效的解决了多套储能装置并网转离网、离网转并网的不同步问题,微电网孤网运行时各储能装置由于电压幅值和相角不一致所带来的环流问题、微电网孤网运行时各储能装置的均流问题,提高了微电网孤网运行的稳定性。本发明中,微电网孤网运行时通过闭环点的转移有效的简化了储能系统的控制,控制策略具有良好通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN119787839A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411853347.0
申请日:2024-12-16
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子系统直流融冰装置技术领域,提供一种水冷式直流融冰整流功率阀组,其包括机柜、阀串压装模块、水冷电阻装配模块、电容模块、进水管路组件和出水管路组件,机柜内形成有安装空间;阀串压装模块设置于安装空间内,且位于安装空间左侧的前方;水冷电阻装配模块设置于安装空间内,且位于安装空间中部的后方;电容模块设置于安装空间内,且位于电容模块右侧的后方;进水管路组件设置于机柜的外侧,且位于机柜左侧的后方;出水管路组件设置于机柜的外侧,且位于机柜后侧的中部;其中,阀串压装模块、水冷电阻装配模块和电容模块均沿安装空间的高度方向延伸。本申请实现了阀组结构的紧凑排布,同时模块化的设计便于安装维护和拓展。
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公开(公告)号:CN103457446A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310399013.6
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02M1/08
Abstract: 本发明采用了一种三相电压独立限流控制方法。包括三相独立的锁相环,每相分别锁定自己的角度,有效的减小了角度偏差;三相独立的电压环,每相计算自己的电压参考并进行独立的控制,有效的减小了输出电压的偏差;三相独立的功率计算,可以使每相输出不同的功率。本发明有效的提高了储能变流器在不平衡负载及不平衡电压条件下的利用效率,提高了系统运行的经济性和稳定性。本发明所述控制策略具有良好的通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN104269903A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410538347.1
申请日:2014-10-13
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0068 , H02J7/007 , H02J7/345
Abstract: 一种基于超级电容端电压预先控制的能量管理优化方法,首先设定超级电容端电压预先控制的定值,包括高压越限定值Umax、高压限制定值UUpSet、低压越限定值Umin、低压限制定值ULowSet,4个定值将超级电容划分为5个工作区域,包括高压越限区、高压限值区、正常工作区、低压限值区、低压越限区。在高压越限区限制超级电容充电允许放电,在高压限制区减少充电增加放电,以减缓超级电容端电压上升的速度,在正常工作区不调整超级电容的功率期望,在低压限制区减少放电增加充电,以减缓超级电容端电压下降的速度,在低压越限区限制超级电容放电允许充电。本发明能够延长超级电容在网时间,极大的便利了含超级电容的微电网的控制实现,延长超级电容寿命。
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公开(公告)号:CN103441532B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310399010.2
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/40
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种微电网多台储能装置并联运行控制的同步方法。包括微电网并网转孤网控制策略、微电网孤网转并网控制策略,微电网孤网运行控制策略。有效的解决了多套储能装置并网转离网、离网转并网的不同步问题,微电网孤网运行时各储能装置由于电压幅值和相角不一致所带来的环流问题、微电网孤网运行时各储能装置的均流问题,提高了微电网孤网运行的稳定性。本发明中,微电网孤网运行时通过闭环点的转移有效的简化了储能系统的控制,控制策略具有良好通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN104348177A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410654745.X
申请日:2014-11-17
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 一种基于背靠背式储能变流器的多直流分支功率协调控制方法。首先,PCS(1)通过并网开关(2)和电网(3)相连,直流侧(7)接入3个直流支路并分别控制其输出功率;SCADC下发PCS各直流支路的功率期望(8),并计算得到总功率期望。若支路没有故障,且运行状态可以满足SCADA下发的功率值,则直接执行SCADA下发的功率期望(10),并返回1类报文(11);若支路有故障或支路不可满足SCADA下发的功率值,则调整故障/状态不符合期望要求的支路,按照实际可承受功率最大值运行(12)。如果剩余的支路可以满足期望要求(13)则返回2类报文,如果剩余支路不能满足期望要求则剩余支路满功率运行,并返回3类报文。本发明具有提高系统效率,增加系统可靠性的效果。
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公开(公告)号:CN209767381U
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201920665242.0
申请日:2019-05-10
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
Abstract: 一种大容量链式水冷功率模块,所述功率模块包括壳体(1)、IGBT模块(2)、控制板(3)、驱动板(4)、电阻(5)、水冷板散热器(6)、电源(7)、端子(8)、吸收电容(9)、滤波电容(10),壳体(1)由底板(11)、U型板(12)、支撑板(13)和横梁(14)用铆钉铆接成组件;支撑板(13)与底板(11)中部、U型板(12)前后铆钉固定;水冷板散热器(6)通过螺钉固定在壳体(1)上,IGBT模块(2)、电阻(5)通过螺钉固定在水冷板散热器(6)上。所述功率模块布局紧凑,安装简便、灵活,便于接线与维护,对外接口少,外型美观,通用性强。
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