实时数字仿真系统中的数字量板卡IO通道信号测试系统

    公开(公告)号:CN102662813A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210061878.7

    申请日:2012-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种实时数字仿真系统中的数字量板卡IO通道信号测试系统,其包括两个32位开关元件;两个移位模块;RTDS数字量板卡和指示灯元件,所述RTDS数字量板卡包括数字量输出板卡和数字量输入板卡,其中所述每个32位开关元件中的16路直接一对一对应连接至数字量输出板卡的16个IO上,另外的16路连接一个移位模块移位后一对一对应连接至数字量输出板卡的16个IO上,所述数字量输出板卡与数字量输入板卡的输入端口相连,数字量输入板卡的每个IO口上分别连接有一个指示灯元件。采用本发明可无需借用其它外部的示波仪器(录波仪器或信号发生仪器),实现方法可靠,操作简单快捷。

    一种基于波速寻优的直流行波故障测距方法

    公开(公告)号:CN102087332A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201010596998.8

    申请日:2010-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于波速寻优的直流行波故障测距方法,包括:首先根据确定的初始波速以及故障行波传到整流侧与逆变侧的时间,通过测距公式求取故障距离,记作x(0);然后根据求得的故障距离对故障距离-波速曲线进行插值,分别求取故障行波从故障点传播到线路的整流侧的波速v1和逆变侧的波速v2;利用求得的波速v1和v2,再次计算故障距离,记作x(i);将第n次的测距结果与第n+1的测距结果进行比较,判断两者误差是否小于设定值或超出最大迭代次数,若小于设定值或超出最大迭代次数则输出故障距离;若大于设定值,则用x(i)再次进行插值,进行循环计算到故障距离。采用本发明可不改动现有测距装置硬件设施的前提下,本发明可大大地提高直流线路行波故障测距精度。

    MMC换流站稳态运行特性的确定方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN114069683B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111360540.7

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本申请涉及一种MMC换流站稳态运行特性的确定方法、装置和计算机设备。所述方法包括:独立求解各目标MMC换流站的数学模型;并计算参考MMC换流站的直流电流;判断收敛参数是否满足收敛条件;若否,则进行迭代计算直至收敛参数满足收敛条件;根据在收敛参数满足收敛条件的情况下参考MMC换流站的直流电压或直流电流求解参考MMC换流站的数学模型,并根据参考MMC换流站的各电压状态变量和各电流状态变量确定参考MMC换流站的稳态运行特性;根据在收敛参数满足收敛条件的情况下各目标MMC换流站的各电压状态变量和各电流状态变量,确定各目标MMC换流站的稳态运行特性。采用本方法能够降低MMC换流站稳态运行特性计算的复杂性,以及降低修改数学模型的复杂性。

    一种晶闸管维持电流测试装置

    公开(公告)号:CN107091980B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201710388944.4

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种晶闸管维持电流测试装置,包括电压源电路、Cuk升降压型直流电压变换电路、测试电路以及控制电路;其中,所述电压源电路的输出端和Cuk升降压型直流电压变换电路的输入端相连接,Cuk升降压型直流电压变换电路的输出端和测试电路的输入端相连接,由Cuk升降压型直流电压变换电路为测试电路提供可自动调节的直流电压;本发明的晶闸管维持电流测试装置通过利用Cuk升降压型直流电压变换电路作为可控电压源,通过控制PWM调制波的占空比来实现输出电压Vo调节,实现晶闸管维持电流值自动且快速测试,测试精度可根据占空比增加值进行调节,可准确保持晶闸管关断前电流值。

    LCC-MMC混合直流输电系统稳态运行特性计算分析方法及装置

    公开(公告)号:CN112103998B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010942149.7

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种LCC‑MMC混合直流输电系统稳态运行特性计算分析方法及装置,该方法包括101、建立单端MMC和LCC系统的稳态模型;102、对所建立的稳态模型,将采用定P‑Q控制的MMC在直流侧等效为直流电流源、采用定直流电流控制的LCC在直流侧等效为直流电流源、采用定Udc‑Q控制的MMC在直流侧等效为直流电压源;103、根据步骤102,利用换流站直流侧变量实现系统的互联,对MMC1‑MMCm及LCCm+1‑LCCn‑1换流站进行交叉迭代计算,直到系统收敛,得到各换流站的稳态运行特性;104、系统收敛后,将流入MMCn的直流电流idc(n)代入到MMC数学模型,计算得到MMCn的其他稳态运行特性。本方法能够仅建立换流站的单端模型,就可以实现各换流站的稳态运行特性的计算,大大减轻编程负担,提高计算效率。

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