一种燃机静止启动系统的快速故障切换控制方法

    公开(公告)号:CN118801675A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410827947.3

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种燃机静止启动系统的快速故障切换控制方法,涉及电力电子自动控制技术领域,该燃机静止启动系统的快速故障切换控制方法包括:利用静止启动变频器启动同步机,并分别获取各断路器及励磁模块的初始启动状态;判断静止启动变频器在盘车加速过程或吹扫过程中是否处于故障状态,若为故障状态时则执行故障处理;在故障处理过程中检测输出断路器的分闸状态,并基于分闸状态的检测结果对静止启动变频器进行自检;在静止启动变频器自检完成后检测同步机的实时运行状态,并对同步机的实时运行状态进行调控完成故障切换。本发明在静止启动变频器故障后快速检测并降低端口电压,实现在线开关切换,并及时响应控制系统指令保持同步机运行。

    一种高压级联SVG绝缘框架绝缘检测方法

    公开(公告)号:CN110716112B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201911120119.1

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明公开一种高压级联SVG绝缘框架绝缘检测方法,包括以下步骤:步骤一,在高压级联SVG的输出电压中注入三次谐波电压;步骤二,在高压级联SVG与三相电网的连接处设置电流检测装置;步骤三,通过所述电流检测装置检测高压级联SVG输入侧总的三次谐波泄漏电流值;步骤四,若所述三次谐波电流值大于预设值,则发出告警信号。本发明通过在高压级联SVG的输出电压中注入三次谐波电压,并在高压级联SVG的输入侧检测三次谐波泄漏电流,通过比较三次谐波泄漏电流与预设电流的大小,预估绝缘框架的绝缘性能,可在SVG装置绝缘下降出现故障前,提醒运维人员对SVG装置进行维护,从而防止SVG发生故障,提高SVG运行的可靠性。

    一种电抗器匝间短路故障保护方法及装置

    公开(公告)号:CN112688273A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011441878.0

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种运用于制动能量电容储能装置的电抗器匝间短路故障保护方法及装置,属于电抗器保护技术领域。利用电抗器匝间短路故障瞬间消耗大量能量导致制动能量电容储能装置运行效率下降,以及电抗器等效直流电阻值发生变化的特点作为双重判断条件,输出断路器跳闸信号并上传至人机显示界面进行报警,以此实现对电抗器短路故障的有效保护。本发明无需新增额外设备,仅利用制动能量电容储能装置本身的元器件采集信号、逻辑运算、触发保护,不仅节约设备成本,还提高了电抗器匝间故障保护的快速性与可靠性。

    具有回馈功能的级联型高压变频器功率单元负载平台

    公开(公告)号:CN108574305B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201810494697.0

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种具有回馈功能的级联型高压变频器功率单元负载平台,包括被试功率单元、H桥可控整流模块、直流电容、三相并网逆变模块以及控制系统;控制系统通过采样电路采集被试功率单元输出端的电流和直流电容两端的电压信号,依据此电压电流采样信号和给定的功率因数输出驱动信号至H桥可控整流模块,对其输入电流按照设定的功率因数控制,以实现被试功率单元的无功功率控制;控制系统通过采样电路采集交流电网侧三相电压和电流,依据采样信号输出驱动信号至三相并网逆变模块对其有功功率进行控制,以实现对被试功率单元的有功功率控制,实现对被试功率单元负载的真实模拟。

    一种高压级联SVG绝缘框架绝缘检测方法

    公开(公告)号:CN110716112A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911120119.1

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明公开一种高压级联SVG绝缘框架绝缘检测方法,包括以下步骤:步骤一,在高压级联SVG的输出电压中注入三次谐波电压;步骤二,在高压级联SVG与三相电网的连接处设置电流检测装置;步骤三,通过所述电流检测装置检测高压级联SVG输入侧总的三次谐波泄漏电流值;步骤四,若所述三次谐波电流值大于预设值,则发出告警信号。本发明通过在高压级联SVG的输出电压中注入三次谐波电压,并在高压级联SVG的输入侧检测三次谐波泄漏电流,通过比较三次谐波泄漏电流与预设电流的大小,预估绝缘框架的绝缘性能,可在SVG装置绝缘下降出现故障前,提醒运维人员对SVG装置进行维护,从而防止SVG发生故障,提高SVG运行的可靠性。

    一种再生制动能量回馈变流器试验测试方法

    公开(公告)号:CN106093628A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610384171.8

    申请日:2016-06-01

    CPC classification number: G01R31/00

    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:CN103701127B

    公开(公告)日:2016-06-08

    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。

    一种级联SVG的水冷控制方法

    公开(公告)号:CN108376003B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810021821.1

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种级联SVG的水冷控制方法,包括以下步骤:1)对级联SVG中的若干个模块单元进行实时的温度采样,并将采样得到的温度数据送入模块控制板;2)模块控制板将接收到的温度数据传输至SVG主控;3)SVG主控对温度数据进行处理,并控制水冷主机的运行模式,每次运行模式的切换存在滞环宽度。本发明提供的一种级联SVG的水冷控制方法,可对水冷SVG进行可靠的调节,且能准确定位故障模块,将个别模块散热故障与级联SVG整体温度控制区别开来,可避免干扰等因素造成错误控制。

    具有回馈功能的级联型高压变频器功率单元负载平台

    公开(公告)号:CN108574305A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810494697.0

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种具有回馈功能的级联型高压变频器功率单元负载平台,包括被试功率单元、H桥可控整流模块、直流电容、三相并网逆变模块以及控制系统;控制系统通过采样电路采集被试功率单元输出端的电流和直流电容两端的电压信号,依据此电压电流采样信号和给定的功率因数输出驱动信号至H桥可控整流模块,对其输入电流按照设定的功率因数控制,以实现被试功率单元的无功功率控制;控制系统通过采样电路采集交流电网侧三相电压和电流,依据采样信号输出驱动信号至三相并网逆变模块对其有功功率进行控制,以实现对被试功率单元的有功功率控制,实现对被试功率单元负载的真实模拟。

    一种级联SVG的水冷控制方法

    公开(公告)号:CN108376003A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810021821.1

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种级联SVG的水冷控制方法,包括以下步骤:1)对级联SVG中的若干个模块单元进行实时的温度采样,并将采样得到的温度数据送入模块控制板;2)模块控制板将接收到的温度数据传输至SVG主控;3)SVG主控对温度数据进行处理,并控制水冷主机的运行模式,每次运行模式的切换存在滞环宽度。本发明提供的一种级联SVG的水冷控制方法,可对水冷SVG进行可靠的调节,且能准确定位故障模块,将个别模块散热故障与级联SVG整体温度控制区别开来,可避免干扰等因素造成错误控制。

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