高压变频器智能旁路系统
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102420564B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201110430986.2

    申请日:2011-12-19

    IPC分类号: H02P27/00 H02P27/04

    摘要: 本发明公开了一种高压变频器智能旁路系统,包括高压固态软起动器、刀闸一、刀闸二、接触器一、接触器二、接触器三和三相电阻,刀闸一、接触器一、高压固态软起动器、三相电阻和刀闸二依次串联,刀闸一一端连接接触器一,另一端连接高压变频器输入端,刀闸二一端连接三相电阻的一端,另一端连接高压变频器输出端,接触器二一端连接高压变频器输入端,另一端连接高压变频器输出端,接触器三并接在三相电阻两端。旁路处理时,闭合接触器一,闭合接触器三,起动高压固态软起动器并重起电机,闭合接触器二,断开接触器一和接触器三。本发明能使电机稳定、可靠和无扰动地切换到工频电压运行,可有效地解决旁路处理时冲击电流过大的问题。

    一种具有故障自动重启功能的链式SVG装置

    公开(公告)号:CN104037778A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410206693.X

    申请日:2014-05-15

    IPC分类号: H02J3/18 H02H3/06

    CPC分类号: Y02E40/12

    摘要: 一种具有故障自动重启功能的链式SVG装置,包括主控制器模块、具有H桥电路的SVG功率模块、主开关、第一故障检测模块、故障排除模块以及状态确认模块;第一故障检测模块用于对电网及SVG装置的运行状态进行故障检测;当该主控制器模块检测到第一故障检测模块异常时,主控制器模块向SVG功率模块发送用于关断H桥电路的闭锁信号且驱动故障排除模块投入运行,直至检测到第一故障检测模块恢复正常;当主控制器模块检测到第一故障检测模块恢复正常时,主控制器模块向SVG功率模块发送用于启动H桥电路的闭锁解除信号。本发明可实现SVG装置在发生故障后自动重启,整个过程非常快速,且无需人工处理。

    高压固态软起动器的相序识别方法和高压固态软起动器

    公开(公告)号:CN102353852A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110247708.3

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: G01R29/18 H02P1/40

    摘要: 本发明的高压固态软起动器包括三相阀组、电磁触发电路及传输光纤、电源侧接触器、旁路接触器、三相电压检测电路、三相电流检测电路、电源及信号综合处理电路、控制器及人机界面系统,控制器检测电网三相电压ua、ub和uc,采用软件锁相环控制技术,获得电网电压矢量旋转的角速度ω并识别电网电压的相序。如果电网电压为正序,则正常起动电机;如果电网电压为负序,且允许电机反转,则反向起动电机,并发送告警信息;如果电网电压为负序,且不允许电机反转,则禁止起动电机,并发送告警信息。本发明增强了系统的现场适应能力,增强了系统的安全性。

    光伏并网逆变器及控制方法

    公开(公告)号:CN102111080A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201110044943.0

    申请日:2011-02-24

    IPC分类号: H02M7/42 H02M7/537 H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563

    摘要: 本发明公开了一种光伏并网逆变器,包括光伏阵列;多个单元体,每个单元体的前级分别连接一所述光伏阵列;三条单元体串联支路;交流电抗器及并网开关;所述单元体串联支路与所述交流电抗器、并网开关串联后汇接到电网中;单元体控制器,每个单元体均包含一个所述单元体控制器;主控制器。本发明同时还公开了一种光伏并网逆变器控制方法。本发明公开的逆变器及控制方法,采用单元体串联而非功率器件的直接串联,解决了器件均压的问题;功率等级大,克服了电力电子器件负荷能力的限制;采用单元移相叠波技术,输出谐波小;由于储能电池的作用,当光照突然消失时,不会导致系统突然脱网待机;采用单元体自动旁路技术,提高了系统的安全性。

    储能变流系统与变流器及四象限运行器的控制方法和控制器

    公开(公告)号:CN106532704B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201611187306.8

    申请日:2016-12-20

    IPC分类号: H02J3/01 H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种储能变流系统与变流器及四象限运行器的控制方法和控制器。四象限运行器的控制方法包括:将预先确定的馈网电流参考值与储能变流器交流侧的电感电流相减,得到偏差信号,并将偏差信号经过准比例谐振控制器调制得到电压基准信号;将储能变流器交流侧的馈网电流进行集员滤波处理,得到馈网电流中各次谐波电流的状态估计信号;将馈网电流中各次谐波电流的状态估计信号经过相对应的增益处理后作为减量与电压基准信号相减,得到电压参考信号;将电压参考信号经过PWM发生器调制,得到控制四象限运行器功率开关管的开通与关断的SPWM控制信号。本发明能够有效滤除储能变流器交流侧电流中25次以内的次高频谐波,改善输出电能的质量。

    一种冗余控制载波分配方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116544957A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310533606.0

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/01 H02M1/32

    摘要: 本申请公开了一种高压动态无功补偿系统的冗余控制载波分配方法、装置、系统及存储介质。所述载波分配方法包括,当所述高压动态无功补偿单元发生可旁路故障时,接收旁路中断指令;响应于所述旁路中断指令,对所述高压动态无功补偿单元进行控制中断并按照重新分配的载波进行发波频率控制。该方法直接通过可编程门阵列FPGA中以case语言的方式对载波与频率进行重新分配,系统出错率降低;同时SVG系统运行级数变少后,单元开关频率相应提升,对电网电压与电流的谐波畸变率的影响变小。

    级联型高压直挂DC-DC电池储能系统及其参数设计方法

    公开(公告)号:CN114465316A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210135341.4

    申请日:2022-02-14

    摘要: 本发明公开了一种级联型高压直挂DC‑DC电池储能系统及其参数设计方法。所述级联型高压直挂DC‑DC电池储能系统,包括直流母线和直流链路,且直流母线和直流链路通过直流电抗器连接,所述直流链路包括两个以上级联的H桥子模块,任意一个H桥子模块包括全桥单元、电池单元和低通滤波器,所述全桥单元包括IGBT模块和反并联二极管。该技术方案的有益效果在于,级联型高压直挂DC‑DC电池储能系统通过将至少两个H桥子模块级联在一起,能够实现较低的输出电压谐波,从而在中高压直流电网储能变流器拓扑中,降低开关过程dv/dt,克服电路中存在直流耐压能力低的问题。此外,采用模块化设计,有效降低故障率和直流储能变换器成本。

    一种储能系统的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN107887928B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201711206718.6

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本申请公开了一种储能系统的控制方法和装置。本申请根据VSG计算储能系统的输出电压参考值和电压相位角;对输出电压参考值进行坐标变换处理,得到两相同步旋转坐标系下的电压分量;将该电压分量作为电压电流双环控制的输入电压,并经过电压电流双环控制得到三相电压参考值;按照每条功率变换链路的功率变换单元的数量均分三相电压参考值,将均分后的每份三相电压参考值与电池均衡控制得到的电压分量叠加,得到每个功率变换单元的电压参考信号。本申请的储能系统在并离网模式下均工作于电压源状态,不需要进行控制策略的切换,不会出现电压电流过冲的问题;并利用VSG的自动调压和调频能力,使储能系统具有即插即用和电压频率的自动调控功能。

    一种储能系统的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN107887928A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711206718.6

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本申请公开了一种储能系统的控制方法和装置。本申请根据VSG计算储能系统的输出电压参考值和电压相位角;对输出电压参考值进行坐标变换处理,得到两相同步旋转坐标系下的电压分量;将该电压分量作为电压电流双环控制的输入电压,并经过电压电流双环控制得到三相电压参考值;按照每条功率变换链路的功率变换单元的数量均分三相电压参考值,将均分后的每份三相电压参考值与电池均衡控制得到的电压分量叠加,得到每个功率变换单元的电压参考信号。本申请的储能系统在并离网模式下均工作于电压源状态,不需要进行控制策略的切换,不会出现电压电流过冲的问题;并利用VSG的自动调压和调频能力,使储能系统具有即插即用和电压频率的自动调控功能。