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公开(公告)号:CN119518798A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411667974.5
申请日:2024-11-21
Applicant: 青岛智电新能科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛拓维科技有限公司
Abstract: 本发明涉及并网控制技术领域,公开了一种光伏逆变器并网电压控制方法,若并网点电压越限,则进入控制阶段;若无并网点电压越限,则进入恢复阶段。本发明通过结合本地无功补偿、分布式无功补偿、本地有功削减、本地无功补偿协调控制、分布式有功削减、分布式无功补偿协调控制,实现对光伏并网电压越限节点的快速调控,调控动作采用指数函数形式,相较于定步长调控更为精准,此外还能依次进行分布式无功恢复、分布式有功恢复,支持台区的群调群控,无需精确的台区拓扑、阻抗等参数与足够的历史数据,便于推广和复用,且对增量台区建设十分适用。
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公开(公告)号:CN115842341B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211546956.2
申请日:2022-12-05
Applicant: 青岛智电新能科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明涉及并网逆变器技术领域,公开了一种逆变器安全启动方法,包括以下步骤:给逆变器下发开机指令,第一交流继电器闭合;测量逆变器并网点电压、滤波电容电压、滤波电感电流,进一步处理得到电流控制器的输入信号;通过电流控制器的输出信号驱动逆变电路,使得滤波电容电压进入电压跟随状态;根据预设的第二交流继电器闭合判断逻辑决定逆变器是否进入正常工作模式。本发明解决了并网逆变器在启动时涌入电流过大的问题,避免了交流继电器烧毁的风险,从而保证了并网逆变器连接电网的可靠性,具备很强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN119362909A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411707408.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 青岛智电新能科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎焌电气有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,公开了一种适用于光伏逆变器的脉冲宽度调制方法,包括以下步骤:对原始三相调制信号进行正弦化处理,获得标准三相正弦信号;根据所述的标准三相正弦信号的边界大小确定钳位相别;根据确定的钳位相别,从原始三相调制信号中选择相同钳位相别的单相调制信号计算实际钳位量;将所述实际钳位量分别和原始三相调制信号相加得到修正三相调制信号。本发明提出了一种实用化的调制策略,该方法利用标准正弦信号计算钳位相别,巧妙的将三相边界距离对比转化成标准信号三相边界距离对比和实际单相信号的边界对比问题,避免了调制信号噪声导致钳位相别在各相之间切换,减少了电流畸变并且提高了系统稳定性。
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公开(公告)号:CN119298148A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411459172.5
申请日:2024-10-18
Applicant: 青岛智电新能科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎焌电气有限公司
Abstract: 本发明涉及储能变流器技术领域,公开了一种储能变流器并离网切换控制方法,包括储能变流器离网切换至并网的方法与储能变流器并网切换至离网的方法。本发明将相角预同步与幅值预同步分时处理,避免传统预同步存在的幅值相位耦合问题;通过相角处理可以以最短的路径实现相角预同步;选择固定频率调整相角,可以避免因频率变化较大触发负荷的过欠频保护,在过零点更新参考电压幅值可以避免瞬时电压跳变;本发明通过加入辅助电压环可以在不采样电网侧电流的条件下实现并网转离网;通过分相控制可以实现三相不平衡情况下的平滑切换,通过带有误差的PR调节器可以避免电压波动导致电压外环误判,影响系统的正常工作。
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公开(公告)号:CN118112318A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410532641.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC: G01R19/25 , G06F18/15 , G06F18/2131
Abstract: 本发明涉及低压配电自动化技术领域,公开了一种特征电流编码识别方法,步骤如下:设置原始特征信号信息位序列O‑sequence;将其中单工频周期信息位序列调制到两个工频周期上,生成待发送特征信号;发送机投切电流;接收端采集信号,进行滤波、解调,得信息序列D‑sequence;比对D‑sequence与O‑sequence,一致则识别成功,否则失败。本发明针对现有方法中电力线衰减和噪声干扰导致检测信号强度低的问题,采用双工频周期调制规则调制信号,在解调阶段经预处理后信号强度翻倍,保证检测成功率;接收端采集信号进行处理时采用双工频周期调制规则调制的信号能量更集中,对信号处理方法的要求低、计算复杂度低。
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公开(公告)号:CN117895977B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410302057.0
申请日:2024-03-18
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及低压配电网自动化技术领域,公开了一种特征电流信息位识别方法,步骤如下:预设待发特征同步信号、待发信息序列;发送端采集工频电压,按待发特征同步信号、待发信息序列投切;接收端采集工频电压和电流,对工频电流相邻工频周期作差并存储;对工频电流与待发特征同步信号进行相关性计算:决定是记录发送起始时间点跳转下步还是上步;解码得地址,发送起始时间点、解码地址与完成同步的工频电流发送预设起始时间点、发送端地址一致时识别成功,否则跳转上上步。本发明基于信息位信号能量分散问题改进调制方案,使能量集中到有效频率,利于选择衰减和噪声小的频率,提高信噪比,采用多进制频率的调制增大信息位位宽,提高抗干扰性。
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公开(公告)号:CN116345525A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310388947.3
申请日:2023-04-13
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明涉及低电压配电技术领域,公开了一种适用于柔性直流综合调压装置的节能运行方法,包括调压装置逆变侧节能运行方法与调压装置整流侧节能运行方法:配电单元检测电压和电流;若电压电流数据满足条件,则判定装置需进入节能运行模式;配电单元给功率单元下发停机指令;功率单元停机;配电单元检测电压;若电压超出预设正常范围,则配电单元给功率单元下发开机指令;功率单元开机;本发明解决了柔性直流综合调压装置存在的低功率或零功率运行会增加空载损耗的问题,实现了功率单元灵活的启停机,达到了降低整机系统的低载损耗的目的,提高了配电系统的灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN112467747A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011308642.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明公开了一种末端低电压治理装置的电流控制方法,根据装置中的IGBT容量,设定限幅值、过流阈值和过流耐受时间,采集用户侧电流,计算电流的有效值,根据隔离变压器的变比反推设备输出电流大小,根据输出电流大小与限幅值的关系判断补偿电压的计算方式,在输出电流高于限幅值时,根据过流工况进行一定时间的过流输出,其后降低补偿电压,从而降低输出电流,达到电流控制的效果。本发明操作简便,且根据低电压治理装置的输出电流与用户电流关联特点,避免较多的利用资源。
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公开(公告)号:CN111596235A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010147664.6
申请日:2020-03-05
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明提供了基于矩阵理论的互感器接线判断方法,其特征在于,包括对三相电网电压和三相负载电流进行采集,计算各参数的相角,对电压和电流进行多种组合,求解各种组合下功率因数;根据实际用电情况和接线情况进行预设,比较各种组合的功率因数与预设的功率因数阈值,判断是否满足预设情况,并组成8个3×3的矩阵;根据实际CT接线情况,选取两个3×3的矩阵,通过矩阵的秩或行列式等方法判断矩阵是否有唯一解;若存在唯一解,则可求解出该CT方向情况下的电流互感器与电压的对应关系,否则还需进一步判断。本发明可使得在现场接线关系模糊的情况下,通过合理设置,自动分析出对应的接线关系。
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公开(公告)号:CN117459186A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311763805.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC: H04L1/00 , G01R31/08 , G01R31/52 , G01R31/58 , H04B17/318 , H04B17/309
Abstract: 本发明涉及低电压技术领域,公开了一种应用于低压漏电定位仪的通信方法,其技术方案包括以下步骤:S1,设计位特征码序列,主机在变压器侧按照序列持续生成发送信号,码元为1时发送频率为Hz的正弦信号,码元为0时不发信号;S2,从机沿线路进行信号接收,实时检测特征频率强度,并根据阈值进行1/0判定,得到解码序列 ;S3,根据从机检测到的Hz分量,设定其均值为信号强度;S4,满足序列与序列一致且信号强度高于阈值时,认为存在漏电。本发明有效减少了无漏电情况时的误报,提高了接收端的信噪比,进而提高了系统的检测性能。
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