一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法

    公开(公告)号:CN102946137B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210410037.2

    申请日:2012-10-24

    CPC classification number: Y02E40/30 Y02P20/123

    Abstract: 本发明公开了一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法,高压变频器故障旁路无功补偿电路,包括变频器,变频器通过进线开关与电网连接,变频器的出线端依次通过三相电抗器、出线开关连接至电机;旁路开关的进线端与变频器进线开关的进线端连接,旁路开关的出线端与变频器出线开关的出线端连接。本发明的一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法可以保证高压变频器故障自动切换到工频运行之后,高压变频器装置能根据电机负载实时补偿无功,提升网侧功率因数,改善电能质量,从而最大化的提高了变频器的利用率及保证用户的效益最大化。

    基于电感-二极管/电荷泵的交错并联高增益直流变换器

    公开(公告)号:CN115694174A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211369624.1

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于电感‑二极管/电荷泵的交错并联高增益直流变换器,在交错并联升压变换器的基础上,在输入侧/输出侧增加由电感和二极管组成的电感‑二极管单元、由电容和二极管组成的电荷泵单元。本申请通过控制功率开关管的通断,能够实现拓扑结构中功率二极管的导通与截止,从而改变电感、电容的连接方式,能够有效提升系统整体电压增益;本申请电压泵升能力较强,电感电流平均值较小,能够有效匹配氢燃料电池、光伏电池等新能源发电系统小电压、大电流的输出特性,适用于该领域前级功率变换应用场合。

    一种具有旁路功能的SVG控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113852092A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111114005.3

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有旁路功能的SVG控制系统及控制方法,包括SVG主控系统、功率模块、三相电路;三相电路的每一相设有2n个所述功率模块,同一相内功率模块串联,串联电路通过三相星形接法进行高压输出;每一个功率模块与SVG主控系统连接,用于接收SVG主控系统下发的指令信息,以及发送模块工作信息给SVG控系统。优点:本发明采用无需取电,取代了传统的从直流侧或交流侧的复杂取电电路,增强了旁路供能的可靠性;本发明的旁路结构能够实现在线恢复功能,退出链节的故障功率模块重新充电恢复使用,避免了反复上下电及进线断路器的开关操作的问题,提高了系统运行的工作效率;功率模块故障旁路和故障功率模块在线恢复由SVG主控系统控制,操作方便。

    一种再生制动能量回馈变流器试验测试方法

    公开(公告)号:CN106093628B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610384171.8

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种再生制动能量回馈变流器试验测试方法,包括如下步骤:步骤一,控制直流供电装置6并网运行,使得直流侧母线8稳定空载电压在700~1000V或1500~2000V;启动SVG无功补偿装置3并网空载运行;步骤二,启动能量回馈变流器1并网,处于热待机状态;步骤三,设置机车牵引动态模拟装置5的工作循环次数,加载模拟牵引机车电机的功率曲线,采取直流侧功率闭环控制,并网启动机车牵引动态模拟装置5;步骤四,能量回馈变流器1自动根据机车牵引动态模拟装置5的工作状态自动启停完成全功率冲击老化循环测试。实现对能量回馈变流器老化及性能的全面测试,提高测试结果的准确性。

    一种新型的有源电力滤波装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN103701127A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310733713.4

    申请日:2013-12-27

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 本发明公开了一种新型的有源电力滤波装置及其控制方法,所述装置包括两组共直流母线的三相逆变器,一组三相逆变器通过并网电抗器并联接入电网,等效为一个电流源,另一组三相逆变器通过LC滤波器接入变压器的原边绕组,变压器的副边绕组串联接入负载侧前端,等效为一个电压源。本发明克服了并联型有源电力滤波器在补偿容性负载谐波时会产生的谐波放大问题,同时还能够稳定负载侧输入电压,补偿电网电压的跌落,从而使电能质量得到了全面改善,而且该装置没有特定的使用场合限制,大大拓展了有源电力滤波装置的应用范围。

    基于高压变频器的双CPU冗余容错系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN101877528B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201010185111.6

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于高压变频器的双CPU冗余容错系统,包括主用CPU和备用CPU,其特征在于:所述主用CPU和备用CPU之间通过并行或串行通信实现数据高速并行处理和共享,主用CPU和备用CPU分别通过地址线、数据线、脉冲信号线、复位信号线与FPGA相通信。本发明采用双CPU协同工作方式,实现CPU之间的高速数据交换和处理。采用了CPU对PWM输出控制权的交接逻辑,满足不同拓扑结构高压变频器的PWM输出要求。通过实时数据交换和参数共享,实现了无缝交接,保证了系统的正常可靠的运行,可在不停机或不影响系统运行的条件下自动进行主备CPU的切换,自动复位故障CPU。

    一种级联型高压变频器旁通处理方法

    公开(公告)号:CN102097925A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010599074.3

    申请日:2010-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种级联型高压变频器旁通处理方法,包括以下步骤:1)变频主控制系统检测到某一模块旁通类故障时,停止此模块输出,并触发旁通,同时将相应级数的其他两相旁通,保持输出三相线电压平衡,相位角不变;2)当再次发生不同相但不同级数的另一模块旁通类故障时,停止另一模块输出,并触发旁通。同时将与另一模块同相的旁通模块停止旁通,恢复电压输出,保持输出三相线电压平衡,相位角不变。本发明通过查询表的方法,选择性的控制“健康”功率单元的旁通状态,来保证提供功率输出的三相功率单元数量相等,从而达到三相电压输出平衡的目的。同时,采用查询表的方法后,尽量降低了功率单元故障对整个变频器系统电压输出能力的影响。

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