一种无功及谐波补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN109617088A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811423157.X

    申请日:2018-11-27

    CPC classification number: H02J3/18 H02J3/01

    Abstract: 本发明的一种无功及谐波补偿方法及系统,当补偿装置容量小于系统要求补偿的容量时:基于无功电流和谐波电流的补偿电流需求量确定优先补偿电流为无功电流或谐波电流;当优先补偿电流为无功电流时,执行无功电流优先补偿策略;当优先补偿电流为谐波电流时,执行谐波电流优先补偿策略;其中,所述无功电流优先补偿策略和谐波电流优先补偿策略包括:基于所述无功电流和谐波电流的三相电流峰值和补偿装置的电流限幅值确定最终补偿电流,提供了有限补偿无功电流和有限补偿谐波电流两种方法,实现了无功及谐波补偿的合理分配,不会产生额外的无功及谐波电流。

    一种超大规模储能系统控制保护装置

    公开(公告)号:CN109586326A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811264956.7

    申请日:2018-10-29

    CPC classification number: H02J3/32

    Abstract: 一种超大规模储能系统控制保护装置,所述装置包括换流链控制保护模块、直流场控制保护模块和监测主机;所述换流链保护模块用于控制换流链中各个功率模块的通断,并向所述直流场控制保护模块发送荷电参考值;所述直流场控制保护模块用于根据所述荷电参考值控制所述储能系统中DC/DC变换模块的通断,并控制电池模组的充放电;所述换流链控制保护模块和直流场控制保护模块还能够在所述储能系统或所述储能系统连接的电网发生故障时断开接入电网的开关。本发明提供能够根据监测主机发送的信号分层控制储能系统中各层级的功率模块的通断,并在所述储能系统或与其相接的电网发生故障时断开接入电网的开关或各个功率模块的开关,实现故障的隔离。

    一种潜式串联电容器补偿装置

    公开(公告)号:CN104701861B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201310659340.0

    申请日:2013-12-09

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明涉及一种潜式串联电容器补偿装置,所述装置包括电容器组、过电压保护装置、阻尼装置和旁路断路器;所述电容器组与所述阻尼装置串联后再分别与所述过电压保护装置和旁路断路器并联;所述电容器组和所述阻尼装置分别与输电线路间通过模式切换装置Q1和Q2连接;所述装置在电力系统中单独作为常规串补装置使用或单独作为潜式串补装置使用或两套、两套以上所述装置配合使用。该装置融合了常规串补和潜式串补的功能,既可用于线路运行正常的情况,也可运行于线路发生故障的情况。

    一种用于水管接头的试验装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN102654437B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201210097851.3

    申请日:2012-04-06

    Abstract: 本发明提供的一种用于水管接头的试验装置及其实现方法,试验装置包括试验接头、试验台、安装在所述试验台上的拉力杆、为试验接头提供水压的水机系统、拉力表、压力表和温度表;水机系统与试验接头构成水循环系统,并通过压力表和温度表显示监测数据;拉力杆检测试验接头的耐压能力,并通过拉力表显示。本发明具备管接头的耐压、耐拉拔、热循环等多项性能的试验,可以对接头进行某一项性能的测试,也可同时进行几项性能的联合测试,而且试验参数可由各构成部件独立控制,在短时间内可达到试验条件,且装置操作简单、方便,控制灵活、可靠,完全能够满足接头的各项性能测试,解决了现有试验装置存在的问题,为水管接头的广泛应用提供了试验手段。

    一种采用模块化多电平换流器结构的可转换式静止补偿器

    公开(公告)号:CN102983577B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201210267170.7

    申请日:2012-07-13

    CPC classification number: Y02E40/16

    Abstract: 本发明涉及一种采用模块化多电平换流器结构的可转换式静止补偿器,包括静止同步补偿器、静止同步串联补偿器和串联变压器(12);静止同步补偿器包括换流器(7)和变压器;静止同步串联补偿器包括换流器(9)、串联变压器(10)和转换开关;换流器(7)一端通过并联变压器(8)并联接入输电线路I中;换流器(7)的另一端与换流器(9)的一端连接;换流器(9)的另一端依次通过转换开关和串联变压器(10)接入输电线路II中;串联变压器(12)串联接入输电线路I中。本发明提供的方案避免了器件串联的技术难点,便于分相控制和模块化设计,通过冗余技术可旁路故障单元,提高装置运行可靠性;且器件开关频率低,装置运行损耗小。

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