基于电气量及开关信息的元件投停状态判别系统

    公开(公告)号:CN113791341B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202111074646.0

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本申请涉及稳定控制系统技术领域,提供一种基于电气量及开关信息的元件投停状态判别系统,包括数据采集模块、投停判别模块、输出模块和控制器,控制器控制前述模块进行相应动作和输出。当电流、电压均正常时,优先采用功率判别投停;当电压异常时,优先采用电流判别投停;当电气量不满足要求时,采用开关信息判别投停。本申请通过开关位置判据定值,结合位置信号进行投停判别,防止系统轻载或过零点的误判;以及采用三相并列分别开入装置,提高开关信息开入量对投停判别的可靠性。本申请将功率、电流及开关信息有机结合,以电气量为主判据,开关信息为辅助判据,主辅相结合的方式,彻底解决元件投停状态的误判现象,提升稳控装置可靠性。

    一种电流端子
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114256700B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202111543755.2

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本申请提供了一种电流端子,包括第一按钮、保护外壳、第一可通断导电单元、第一短接单元和短接装置;所述第一可通断导电单元包括第一可伸缩装置、第一连杆、第一导电杆、第二导电杆、第三导电杆、第一端子、第二端子和第一测试孔;所述第一短接单元包括第四导电杆、第五导电杆、第三端子和第四端子。通过所述第一按钮控制所述第一可伸缩装置进行伸缩,从而所述第一可通断导电单元能够与第一导电杆和第三导电杆之间的电连接导通或者断开,实现了无接触式操作,能够使现场检修人员无须接触端子排即可进行回路的检修测试操作,避免了作业的风险。本申请提供的电流端子具有安全、高效和便捷的特点。

    一种利用SVG和双馈感应风电机组协同控制电压的方法

    公开(公告)号:CN111799809B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202010623581.X

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本申请属于无功分配和电压控制技术领域,是为了解决现有SVG和DFIG进行无功电压调控时没有协同作用合理分配无功,以及在协同作用时未充分利用SVG优越性能的问题。本申请提供一种利用SVG和双馈感应风电机组协同控制电压的方法,加入SVG与DFIG无功协调控制模块率先利用SVG对电压进行支撑,同时检测SVG的工作状态,根据实际情况控制DFIG参与无功调节,提高了电压的快速响应性能和电压的稳定性;并在电网电压稳定后触发无功分配合理性检测和无功功率重分配模块,避免在冲击负荷发生投切事件之后出现DFIG发出无功而SVG吸收无功的现象,消除无效的无功流动,有益于保证电网系统良好的运行状态。

    对地参数不平衡的输出电压计算方法及装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN116581789A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310576575.7

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明实施例公开了对地参数不平衡的输出电压计算方法及装置、设备及介质,方法主要应用于可控电压源并联消弧线圈的全补偿系统,方法包括:构建单相接地状态下,全补偿系统的零序等效回路,零序等效回路包括不平衡电压源和可控电压源,其中,不平衡电压源输出配电系统的不平衡电压,可控电压源用于输出补偿电压;基于零序等效回路通过网孔电流法,得到不平衡电压和补偿电压之间的方程式;获取不平衡电压的大小,并将不平衡电压代入方程式中,计算得到可控电压源输出的补偿电压的大小。通过在建立的零序等效回路中加入不平衡电压源,考虑配电系统的不平衡电压对计算输出电压时的影响,提高输出电压的精度,以获得故障电流最佳补偿效果。

    串补线路的次同步振荡抑制方法、装置、介质和设备

    公开(公告)号:CN116488198A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310498584.9

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种串补线路的次同步振荡抑制方法、装置、介质和设备,首先利用预先构建的未知系统动态估计器估计直驱风电场接入串补线路时的扰动估计值,将估计的扰动值作为附加补偿器叠加到控制系统的网侧换流器上。从而能够实时在线估计和调整未知扰动,实现在不同运行工况条件下对次同步振荡的有效抑制。在叠加完成后,基于扰动估计值对网侧换流器内的电流内环控制器进行参数设计,以动态减小直驱风电场的电流跟踪误差。通过对电流误差进行跟踪响应,能实现对次同步振荡的快速抑制。同时与基于静止同步发生器的控制策略相比结构简单,不会与风机变流器控制系统产生交互作用,抑制效果更为稳定。综上,本发明能通用、稳定、快速抑制次同步振荡。

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