基于构建函数的汽轮发电机转子绕组短路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN103926506A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410063814.X

    申请日:2014-02-25

    Abstract: 一种基于构建函数的汽轮发电机转子绕组短路故障诊断方法,它利用发电机正常运行时的状态变量求得其空载电动势,将其归算至50Hz电网频率下,并采用曲线拟合的方法构建空载电动势归算值关于励磁电流的函数;故障诊断时首先利用实测的发电机状态变量计算空载电动势,并将其归算至50Hz电网频率下,然后将之与按照构建函数算得的空载电动势归算值进行对比,得到故障判据值,最后通过将故障判据与设定阈值进行比较判定该汽轮发电机是否存在转子绕组匝间短路故障。本发明诊断效率高,既可对转子绕组健康状态进行在线监测,也可实现离线分析,对防止故障恶化、减小经济损失和提高电力系统稳定性有着重要意义。

    永磁直驱风力发电机组的阻尼控制方法

    公开(公告)号:CN102545246A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210015634.5

    申请日:2012-01-18

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 一种永磁直驱风力发电机组的阻尼控制方法,用于提高电网的暂态稳定性,其技术方案是,它包括有功阻尼控制和无功阻尼控制,有功阻尼控制是在最大功率跟踪控制策略的基础上,根据电网频率的变化量,快速调节风电机组有功输出,向电网注入阻尼功率,进而提高系统阻尼;无功阻尼控制是根据电网频率的变化量,利用永磁直驱风电机组网侧变流器迅速向电网提供无功,从而抑制系统功率振荡。本发明利用永磁直驱风力发电机组有功功率和无功功率独立调节的特性,通过对有功和无功的调节增加系统阻尼,很好地解决了风电渗透率较高的区域电网中缺乏系统阻尼的问题,提高了电网的暂态稳定性,保证了电力系统的安全稳定运行。

    负载不平衡补偿限流器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102496919A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110378924.1

    申请日:2011-11-24

    CPC classification number: Y02E40/50

    Abstract: 一种负载不平衡补偿限流器,属于电能质量分析和控制技术技术领域。包括短路电流限制电抗器、三相换流器、系统电源、不平衡负载、高通滤波器;短路限流电抗器串联接入系统电源和不平衡负载之间,三相换流器通过高通滤波器与不平衡负载并联连接。当系统正常运行时,三相换流器与不平衡负载并联运行,实施负荷侧的不平衡电流补偿,同时三相换流器根据控制指令在负荷侧注入相应的无功功率,补偿串联在线路上的短路电流限制电抗器产生的电压降落;当负荷侧发生短路时,三相换流器进入触发脉冲闭锁状态,退出运行。优点在于:具有故障运行时快速可靠限制短路电流,正常运行时减小串联限流电抗器造成的电压降落的作用,提高了供电可靠性和系统稳定性。

    一种基于低次谐波轴电压信号的电机转子典型故障诊断方法

    公开(公告)号:CN101694508A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910075688.9

    申请日:2009-10-14

    Abstract: 一种基于低次谐波轴电压信号的电机转子典型故障诊断方法,用于解决电机转子静偏心和绕组匝间短路故障的检测问题。其技术方案是:它是将滑动变阻器的两端分别接于电机转子两端,然后利用数据采集仪在线采集滑动变阻器输出的轴电压分压信号,并对该信号进行快速傅立叶变换,得到轴电压频谱图,最后通过对轴电压信号的频谱进行分析,诊断电机转子绕组是否存在匝间短路故障:若轴电压信号中jωr/2π的频率分量幅值超过正常值的15%,则判定电机转子存在绕组匝间短路故障,其中,ωr为电机的机械角速度。本发明诊断可靠性高,而且操作简单、成本低,既适用于隐极同步电机,也适用于凸极同步电机,无论电机大小新旧,都可以方便地进行测试。

    一种三相晶闸管全控桥有源逆变器逆变颠覆保护器

    公开(公告)号:CN100588063C

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200710139491.8

    申请日:2007-09-25

    Abstract: 一种三相晶闸管全控桥有源逆变器逆变颠覆保护器,属保护技术领域,用于解决逆变颠覆保护问题。其技术方案是,它包括颠覆信号检测电路和串联于有源逆变器直流回路中的带有反并联二极管的IGBT快速开关,所述颠覆信号检测电路包括交流电压检测电路、直流过流检测电路和逆变器控制板电源检测电路,它们的输出信号经或运算和功放后控制IGBT的通断,或门的使能端接逆变器控制板的充放电信号。本发明通用性强、适于制成标准元器件,保护功能齐全,能对各种晶闸管有源逆变电路因多种原因导致的逆变颠覆实施有效、可靠保护。

    基于构建函数的汽轮发电机转子绕组短路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN103926506B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410063814.X

    申请日:2014-02-25

    Abstract: 一种基于构建函数的汽轮发电机转子绕组短路故障诊断方法,它利用发电机正常运行时的状态变量求得其空载电动势,将其归算至50Hz电网频率下,并采用曲线拟合的方法构建空载电动势归算值关于励磁电流的函数;故障诊断时首先利用实测的发电机状态变量计算空载电动势,并将其归算至50Hz电网频率下,然后将之与按照构建函数算得的空载电动势归算值进行对比,得到故障判据值,最后通过将故障判据与设定阈值进行比较判定该汽轮发电机是否存在转子绕组匝间短路故障。本发明诊断效率高,既可对转子绕组健康状态进行在线监测,也可实现离线分析,对防止故障恶化、减小经济损失和提高电力系统稳定性有着重要意义。

    可快速响应的他励式磁控电抗器

    公开(公告)号:CN103247430A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310189356.X

    申请日:2013-05-21

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明提供了一种可提高他励式磁控电抗器响应速度的结构,包括两个铁芯和旁轭(旁轭未在附图中画出),在每个铁芯上分别绕有两个工作绕组和一个控制绕组,即共有四个工作绕组和两个控制绕组。并且每个工作绕组的匝数为传统SMCR中工作绕组匝数的一半。通过改变SMCR四个工作绕组的连接方式来消除工作绕组回路中感应电压的影响,达到提高SMCR响应速度的目的。本发明的优点在于:SMCR的响应速度在传统的控制绕组和工作绕组的匝数比条件下得到很大的提高,进入工作状态和退出工作状态的时间均会小于0.1s。并且在同样的系统电压和控制直流电压作用下,改变绕组结构后的SMCR输出的工作电流大小与传统的SMCR一样,容量没有受到影响。

    一种静态接触角的自动检测方法

    公开(公告)号:CN101986134A

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN201010288857.X

    申请日:2010-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种静态接触角的自动检测方法:在滴水完成后使用数码相机或CCD传感器结合图像采集卡在垂直于材料所在平面拍照获得水珠图像,针对该图像使用基于水平集的几何活动轮廓模型方法获得水珠边缘;每隔一定的迭代次数时将水平集所得边缘使用最小二乘拟合方法获得圆参数,所得曲线误差最小即为最终的水珠边缘。根据这些参数获得在固、液、气三者交界点处的切线即可获得静态接触角。本发明具有自动获得接触角且准确性高、抗干扰能力强的优点。

    一种三相晶闸管全控桥有源逆变器逆变颠覆保护器

    公开(公告)号:CN101145685A

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200710139491.8

    申请日:2007-09-25

    Abstract: 一种三相晶闸管全控桥有源逆变器逆变颠覆保护器,属保护技术领域,用于解决逆变颠覆保护问题。其技术方案是,它包括颠覆信号检测电路和串联于有源逆变器直流回路中的带有反并联二极管的IGBT快速开关,所述颠覆信号检测电路包括交流电压检测电路、直流过流检测电路和逆变器控制板电源检测电路,它们的输出信号经或运算和功放后控制IGBT的通断,或门的使能端接逆变器控制板的充放电信号。本发明通用性强、适于制成标准元器件,保护功能齐全,能对各种晶闸管有源逆变电路因多种原因导致的逆变颠覆实施有效、可靠保护。

    一种适用于蓄电池组综合性能测试的拓扑电路

    公开(公告)号:CN101135721A

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200710062507.X

    申请日:2007-08-03

    Abstract: 一种适用于蓄电池组综合性能测试的拓扑电路,属测试技术领域,用于解决蓄电池组的综合测试问题。其技术方案是:它由线性调节电流源电路、双向变流电压源电路、蓄电池组极性切换电路以及控制电路组成,上述电路与被测蓄电池组串联构成充放电回路;所述线性调节器由场效应管Q并联构成,它串联于充放电回路中,其栅极接其控制电路;所述蓄电池组极性切换电路由四个晶闸管组成桥式电路,桥臂c、d端接被测蓄电池组,a、b端串接于充放电回路中,四个晶闸管的触发极接其控制电路。本发明不仅使测试系统体积小、功耗低、波纹小、具有高电压、大电流、大功率输出的能力,而且在放电过程中蓄电池组的储能能够回馈电网,节约了能源。

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