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公开(公告)号:CN112310995B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201910667947.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/01 , H02J3/24 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种采样延时控制装置及变流器谐振抑制控制系统,属于变流器并网控制技术领域。采样延时控制装置包括:FPGA和CPU;FPGA内置时钟产生触发信号和数据更新信号,触发信号与数据更新信号周期相同,周期长度根据延时长度预定,且数据更新信号超前于触发信号;数据更新信号产生时,将采样数据存储到RAM中;触发信号用于发送给CPU;CPU接收到触发信号后,读取RAM中的采样数据。该装置在数据更新信号产生后,存储相应的采样数据,也即RAM中只存储更新信号产生后的采样数据,保证RAM中存储的采样数据的准确性,接着CPU接收触发信号后读取RAM中的采样数据,该采样数据即为对应延时下所需的采样数据,保证CPU读取采样数据的准确性。
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公开(公告)号:CN114441875A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011204289.0
申请日:2020-11-02
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变流器交流滤波电容失效检测方法、检测装置以及变流器系统,在变流器内部回路与电网未建立连接时,通过控制功率单元输出固定幅值的交流电压为交流滤波电容负载提供电压支撑,使系统中产生电流,通过采集该电流来实现对交流滤波电容状态的检测。
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公开(公告)号:CN112103986B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910528182.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及一种风力发电双馈机组及其同步并网控制方法和装置,在并网预同步阶段,在双馈发电机的定子与电网之间增加虚拟阻抗,根据电网电压、定子电压和虚拟阻抗,计算虚拟有功功率和虚拟无功功率,进而得到励磁电流幅值矫正值和励磁电流相位角矫正值,以调整励磁电流幅值和相位角,对机侧变流器进行直轴交坐标系下解耦控制,使双馈发电机定子电压幅值及相位角满足并网要求;在设定时间内,若虚拟有功功率持续小于有功功率阈值且虚拟无功功率持续小于无功功率阈值,执行并网操作。本发明涉及的计算量小,自动完成并网预同步阶段双馈发电机定子电压与电网电压的相位角及幅值同步,使双馈发电机定子电压幅值及相位角满足并网要求,减少电流冲击。
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公开(公告)号:CN110932283B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201911108288.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Inventor: 孙健 , 许恩泽 , 刘刚 , 李建伟 , 刘重洋 , 范书豪 , 刘海舰 , 左广杰 , 许明阳 , 荆方杰 , 王哲 , 王海峰 , 王伟杰 , 郭钊 , 辛攀 , 宋巍 , 高建丰
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明提供一种变流器的控制方法及装置,采用双闭环控制,包括电压外环和电流内环,电压外环为直流电压控制环,电压给定值减去电压反馈值作为电压外环的输入量;电压外环的输入量经过前馈处理得到电压前馈量;将电压前馈量叠加到电压外环的输出量上,作为电流内环的输入量。本发明提出的变流器的控制方法,在不改变原有变流器控制架构的基础上,在电压外环上增加直流电压前馈处理控制,可以优化电流内环输入电流与实际电流的差值,从而在保证稳态时系统控制精度的前提下,提高电压动态响应速度,动态效果更好,进而提高变流器稳定性,便于工程实现和推广。
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公开(公告)号:CN113644644A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110879030.4
申请日:2021-08-02
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超级电容轨道交通能馈装置的能量管理系统及方法,应用于储能型轨道交通超级电容能馈装置,由不同站点的超级电容能馈装置控制器自主时时评估超级电容容量利用情况,针对超级电容能馈装置的超级电容工作区间进行在线迭代优化,实现超级电容能馈系统储能容量的最大化利用,从而提高工程上同规格储能型能馈系统在不同站点的容量利用情况,使列车制动能量最大程度的实现本站吸收,减小线路损耗。
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公开(公告)号:CN111900748A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010543200.7
申请日:2020-06-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明涉及一种适用于梯次利用储能电站的电网支撑控制方法及系统,由储能变流器PCS、电池管理子系统BMS及能量管理子系统EMS组成系统,使得储能电站在调峰调谷和电网支撑任务中执行:EMS汇集各PCS信息,计算当前运行周期电站最大可利用充/放电电量;根据系统最大可利用充/放电电量和总的最大可利用充/放电电量由EMS或PCS计算充/放电电量补偿系数;当电站执行电网支撑任务时,根据并网点频率或电压与额定频率或电压偏差值和需要补偿功率方向,各PCS根据充/放电电量补偿系数,分布式计算并提供功率支撑。本发明适用于梯次储能电站,保证电站执行电网支撑任务时,整站可利用电量不因各储能子系统电量差异减小,不依赖电池SOC监测精度,支撑响应速度快。
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公开(公告)号:CN113640598B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202110816960.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种超级电容储能装置环流测试系统及测试方法,设计了超级电容储能装置环流测试系统,通过设置第一电容单元、第二电容单元,并将电容单元通过可控开关与双向变流器相互连接,模拟出城市轨道交通超级电容储能装置的电路拓扑,为超级电容储能装置环流测试提供了试验基础,并设计了全流程的测试方法,包括模拟现场列车刹车、启动等运行工况,以及大功率循环充放电测试的情况,可在非现场环境进行城市轨道交通超级电容储能装置模拟现场列车刹车、启动时的试验工况,进行大功率循环充放电测试,验证系统的充放电策略及装置稳定性。
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公开(公告)号:CN111900748B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010543200.7
申请日:2020-06-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明涉及一种适用于梯次利用储能电站的电网支撑控制方法及系统,由储能变流器PCS、电池管理子系统BMS及能量管理子系统EMS组成系统,使得储能电站在调峰调谷和电网支撑任务中执行:EMS汇集各PCS信息,计算当前运行周期电站最大可利用充/放电电量;根据系统最大可利用充/放电电量和总的最大可利用充/放电电量由EMS或PCS计算充/放电电量补偿系数;当电站执行电网支撑任务时,根据并网点频率或电压与额定频率或电压偏差值和需要补偿功率方向,各PCS根据充/放电电量补偿系数,分布式计算并提供功率支撑。本发明适用于梯次储能电站,保证电站执行电网支撑任务时,整站可利用电量不因各储能子系统电量差异减小,不依赖电池SOC监测精度,支撑响应速度快。
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公开(公告)号:CN112072680A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910502297.4
申请日:2019-06-11
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种储能变流器,包括依次连接的电池单元、电池侧DC/DC模块、公共直流母线、三相DC/AC换流链;各电池侧DC/DC模块的一端与对应的电池单元相连,各电池侧DC/DC模块的另一端并联后连接所述公共直流母线;每相DC/AC换流链的直流侧并联在所述公共直流母线上,交流侧形成星型或三角型连接方式以连接电网。本发明的储能变流器在某些电池单元故障时,将该故障的电池单元造成的电压的降低平摊到各相上来,以维持各相输出的平衡,保证系统稳定性、高效性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110932283A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911108288.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Inventor: 孙健 , 许恩泽 , 刘刚 , 李建伟 , 刘重洋 , 范书豪 , 刘海舰 , 左广杰 , 许明阳 , 荆方杰 , 王哲 , 王海峰 , 王伟杰 , 郭钊 , 辛攀 , 宋巍 , 高建丰
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明提供一种变流器的控制方法及装置,采用双闭环控制,包括电压外环和电流内环,电压外环为直流电压控制环,电压给定值减去电压反馈值作为电压外环的输入量;电压外环的输入量经过前馈处理得到电压前馈量;将电压前馈量叠加到电压外环的输出量上,作为电流内环的输入量。本发明提出的变流器的控制方法,在不改变原有变流器控制架构的基础上,在电压外环上增加直流电压前馈处理控制,可以优化电流内环输入电流与实际电流的差值,从而在保证稳态时系统控制精度的前提下,提高电压动态响应速度,动态效果更好,进而提高变流器稳定性,便于工程实现和推广。
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