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公开(公告)号:CN112039377B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910481794.0
申请日:2019-06-04
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 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变速抽水蓄能机组的自启动、制动方法及装置,经过启动准备阶段、稳压阶段、励磁阶段、恒转矩启动阶段、恒功率启动阶段和降功率启动阶段六个阶段来实现抽水蓄能机组的自启动,经过制动准备阶段、励磁阶段、制动阶段和机械制动阶段四个阶段来实现抽水蓄能机组的制动,其中,交流励磁系统的机侧变流器采用定子磁场定向矢量控制,内环为电流环,外环为定子磁通环和转速环。本发明充分利用了变速抽水蓄能机组的交流励磁系统,实现了变速抽水蓄能机组从静止至需求转速的平稳启动,以及从空转至设定转速的平稳制动。
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公开(公告)号:CN111355268B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201811584054.1
申请日:2018-12-24
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种虚拟同步发电机的并网启动控制方法和系统,控制方法包括如下步骤:在并网启动过程中,将虚拟同步发电机模型的有功功率给定值和无功功率给定值置零,并将调频系数和调压系数置零;利用虚拟同步发电机模型的自同步功能对电网/微电网的相位进行追踪;当虚拟同步发电机输出的有功功率和无功功率均为零时,执行并网动作。本发明提供的技术方案,在虚拟同步发电机并网启动时,利用虚拟同步发电机模型的自同步功能对电网/微电网的相位进行追踪,从而实现虚拟同步发电机并网的直接启动,解决现有技术中虚拟同步发电机在并网启动时控制逻辑复杂的问题。
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公开(公告)号:CN110336470B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910616077.4
申请日:2019-07-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子变压器系统、变压器及其故障穿越控制方法,属于双向隔离直流电压变换技术领域,电力电子变压器包括:至少一个模组,每个模组包括高压半桥模块和双向直流变换单元,高压半桥模块包括高压上臂支路和高压下臂支路;还包括自阻断模块,与各模组的低压侧并联,该自阻断模块包括低压半桥模块,低压半桥模块包括低压上臂支路和低压下臂支路,低压下臂支路用于连接低压侧直流电网,低压上臂支路和低压下臂支路连接成的总支路与所述各模组的低压侧并联。通过模组的高压侧设置的半桥模块和自阻断模块中半桥模块的配合控制,使本发明的电力电子变压器具备故障穿越能力,提高了电网运行的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112769335A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110221221.1
申请日:2021-02-26
Applicant: 许继电源有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多相交错并联型DC‑DC变换器输出电流控制方法及其系统,方法包括:中断频率fi=N×fs,fs为开关频率;脉宽调制寄存器PWM的三角载波频率设置为fs,计数方式采用增减计数,三角载波相位依次滞后360°/N。S1,触发中断时,读取N相桥臂电流信息,其中第S个桥臂的电流恰好为平均值电流,计算第S相桥臂功率开关管的占空比;S2,将占空比转换为PWM信号;S3,用生成的PWM信号驱动第S相桥臂的功率开关管。系统包括:计算模块、数字控制模块和驱动模块,用于生成PWM信号并依次驱动N相桥臂的功率开关管。本发明能够解决多相交错并联DC‑DC变换器因电流纹波较大导致的电流控制效果不佳的问题,同时可以实现各相之间的良好均流,提高电流控制精度。
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公开(公告)号:CN107947221B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201711411799.3
申请日:2017-12-23
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 一种电力电子变压器直流故障穿越方法,应用于交直流混合微电网的电力电子变压器有两种工作模式:一种为稳压模式,即稳定低压侧电压;一种为功率模式,即向交流电网输送功率。针对这两种工作模式本发明当电力电子变压器检测到微电网出现直流故障时,DCDC装置快速封锁脉冲并根据电压跌落值计算需要提供的短路电流,MMC装置稳定中间级母线电压,计算好需要提供的短路电流后,解锁DCDC装置脉冲,输出短路支撑电流,直到母线电压恢复正常,将MMC装置切换到故障前的运行模式,完成直流故障穿越。本发明能够有效改善微电网系统的供电电源质量,提高微电网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN107612027B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201710841387.7
申请日:2017-09-18
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02J3/38 , H02M7/5395 , H02M1/12 , H02M1/14
Abstract: 一种光伏逆变器直流电压暂态跌落抑制方法,包括:1)在每个控制周期,计算逆变器直流电压Udc的微分Udc_d;2)将直流电压的微分量Udc_d与直流电压Udc求和,再与直流电压的参考值Udc*作差,得到直流电压的误差,直流电压的误差通过直流电压PI控制器得到直流电压外环的输出Udc_out;3)将直流电压外环的输出Udc_out加上直流电流全前馈iffd得到电流内环的参考值i1*;4)将电流内环的参考值i1*减去电流采样值i1得到电流误差值,电流误差值通过电流内环PI控制器得到该控制周期的控制量;5)对该控制量调制得到各开关管的PWM脉冲。本发明能够使直流电压的暂态跌落得到极大的抑制,响应快速。
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公开(公告)号:CN109687505B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811383907.5
申请日:2018-11-20
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 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多变流器并联的频率控制方法及装置,属于微电网控制技术领域,通过控制主变流器工作在定频控制模式、从变流器工作在频率偏差控制模式,当负荷未超出主变流器的额定容量时不投入从变流器,而是处于热备用状态,当负荷超出主变流器的额定容量,使微电网系统的频率发生偏移时投入从变流器,实现了多变流器并联的微电网系统的频率稳定控制,同时,可减少变流器低效、高谐波的轻载运行工况,提升微电网系统的运行效率和电能质量。
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公开(公告)号:CN111884520A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010771223.3
申请日:2020-08-03
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种驱动电源电路及其驱动电源,所述驱动电源电路包括芯片电路、软起电路和驱动放大电路;所述芯片电路包括电流控制型脉宽调制器芯片UC2845;所述电流控制型脉宽调制器芯片UC2845连接所述软起电路;所述驱动放大电路的输入端连接所述电流控制型脉宽调制器芯片UC2845的输出端。能减小开关器件的损耗,确保开关管安全高效的开通和关断。
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公开(公告)号:CN111697837A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010420115.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种基于三电平双向CLLLC谐振变换器的直流变压器拓扑及控制方法,拓扑包括高压侧拓扑、低压侧拓扑以及双向CLLLC谐振变换器;所述高压侧拓扑包括N个串联的半桥三电平电路,所述低压侧拓扑包括N个串联的全桥电路,每组所述半桥三电平电路与全桥电路通过所述双向CLLLC谐振变换器对应连接。此拓扑具有电压等级高的特点,从而降低直流变压器系统所需模块数量,减少系统占地面积和成本,降低系统发生故障的概率,并且该拓扑采用等效脉冲扩展发波法,可以实现能量双向流动、全范围软开关以及串联器件的均压。本发明提出了模块间移相控制,减小了低压侧并联模块输出总电流的纹波。N个模组的高压侧串联、低压侧并联的拓扑结构,适合于高压大容量场合。
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公开(公告)号:CN111682582A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010437181.X
申请日:2020-05-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 许继集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变流器投入控制方法及控制系统,包括:对当前的各并联变流器采用下垂控制,并采用角频率二次调节进行补偿控制;当新增变流器投入时,对新增变流器采用下垂控制,并向公共并网点PCC注入周期性小信号功率扰动;各并联变流器检测到所述周期性小信号功率扰动,则退出角频率二次调节;新增变流器运行至稳态工作点后,停止注入周期性小信号功率扰动,并加入角频率二次调节;各并联变流器检测到周期性小信号功率扰动消失,加入角频率二次调节。该方法解决了采用无互联线角频率二次调节控制方案中变流器投入控制盲区问题,保证了新增变流器投入时,能够重新均分功率。可应用于分布式发电、储能、微电网等领域,实现变流器集群离网供电运行。
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