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公开(公告)号:CN104049166A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410305673.8
申请日:2014-06-30
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明公布了一种基于脉冲反馈的故障快速检测电路,用于检测电力电子装置中功率开关器件及其驱动回路是否发生故障。所述故障快速检测电路由隔离反馈电路、信号转换电路、比较电路组成。隔离检测电路用于检测反馈功率开关器件的开通关断状态,并将此开断状态与驱动电路发出的PWM脉冲进行比较以确定功率开关器件及其驱动回路是否出现故障。依据本发明可快速可靠的检测出电力电子装置中功率开关器件及其PWM驱动回路是否出现故障,提前进行保护动作,降低功率开关器件的失效性。
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公开(公告)号:CN104049146A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410305913.4
申请日:2014-06-30
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种较准确的确定链式多电平变流器功率模块静态均压电阻阻值的方法,通过试验的方法测量链式多电平变流器功率模块在预充电完成后的损耗P,近似认为是开关电源等恒功率负载产生的近似静态恒功率负载,并得到最大近似静态恒功率负载PM。然后计算链式多电平变流器功率模块预充电完成后的平均直流电压Udc。根据功率模块的平均直流电压Udc和测量的最大静态恒功率负载PM计算得到静态均压电阻的最大值ZM。本发明准确、实用,不但可以保证所有的功率模块在串联后能够安全稳定运行,而且降低了链式多电平变流器的功耗,提高了效率。
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公开(公告)号:CN103944171A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410196636.8
申请日:2014-05-09
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 张家港智电柔性输配电技术研究所有限公司
Abstract: 一种角接链式SVG的环流控制方法,所述的环流控制方法由采用电纳平衡原理的前馈控制器,和采用网侧电流闭环的反馈控制器组合而成,使得链式SVG装置可以在电网电压不对称条件下对三相不平衡负载进行无功和负序补偿。所述的网侧电流闭环控制是通过检测补偿后的电网侧电流中残余的无功和负序分量,并在同步旋转坐标系下分别对其进行比例积分控制,将残余分量逐渐衰减到零,从而自动补偿电网电压不平衡对无功和负序补偿效果造成的影响。所述的环流控制方法将前馈控制和反馈控制相结合,使得SVG装置能够在保持快速的动态响应的同时,实现良好的稳态补偿效果,并能抵御电网电压不平衡造成的影响。
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公开(公告)号:CN103441532A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310399010.2
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/40
CPC classification number: Y02P80/14
Abstract: 本发明公开了一种微电网多台储能装置并联运行控制的同步方法。包括微电网并网转孤网控制策略、微电网孤网转并网控制策略,微电网孤网运行控制策略。有效的解决了多套储能装置并网转离网、离网转并网的不同步问题,微电网孤网运行时各储能装置由于电压幅值和相角不一致所带来的环流问题、微电网孤网运行时各储能装置的均流问题,提高了微电网孤网运行的稳定性。本发明中,微电网孤网运行时通过闭环点的转移有效的简化了储能系统的控制,控制策略具有良好通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN102122826A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110009166.6
申请日:2011-01-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC classification number: Y02E70/40
Abstract: 本发明公开大容量蓄电池储能双向换流器的设计方案。所述换流器利用模块化的设计思想,支持多分支DC/DC模块并联后接至直流母线,解决了电池组串并联带来的环流与均流问题。直流母线汇集的能量通过后级DC/AC换流器与电网或独立负载进行能量交互。采用“分时轮换、动态休眠”技术,可以有效提高低功率下的系统效率和交、直流侧电能质量,实现电池组均衡使用。各蓄电池支路自动智能充放电管理,控制功能和保护功能完全独立配置,保证系统的最大可用性。实验结果表明本发明具有很好的通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN101969281A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010512810.7
申请日:2010-10-14
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 天津大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开电池储能与光伏发电共直流母线在并网和独立运行方式下的协调控制和优化方法。该方法支持各种类型蓄电池和光伏电池板经DC/DC换流器共直流母线的随意组合接入,蓄电池支路自动智能充放电管理,光伏电池板支路最大功率跟踪管理,各支路完全独立控制,实现优化管理。直流母线汇集的能量通过后级DC/AC换流器与电网或独立负载进行能量交互。DC/AC换流器在并网运行时,采用电网电压定向矢量控制和电压空间矢量脉宽调制方法,有功无功完全解耦控制;独立运行时,采用V/f控制,为交流母线提供恒定的电压和频率参考。实验结果表明本发明能实现光伏储能的协调互补控制和自主优化管理,具有很好的通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN117060435B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310982810.0
申请日:2023-08-04
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于实时振荡功率比的次同步振荡控制方法,包括:获取海上风电升压站接入的各条线路元件的三相电压、电流瞬时值并计算三相瞬时功率;对三相瞬时功率进行频域变换,得到各条线路元件的主导振荡模态频率以及考虑频率泄露情况下的工频功率和主导振荡模态振荡功率;获取参与次同步振荡的线路元件集合;计算参与次同步振荡的各线路元件的实时振荡功率比;按照实时振荡功率比对集合中的线路元件进行排序,结合多轮次分级切除时间定值对集合中的线路元件进行分级切除,实现次同步振荡控制。本发明能够自动识别整个海上风电区域电网内的主导振荡模态频率并对主导振荡模态频率下的次同步振荡进行分级切除,快速平息区域电网内的次同步振荡。
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公开(公告)号:CN119382176A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411945404.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,本发明的实施例提供了一种抑制宽频振荡的增强构网型SVG控制方法与系统,该方法包括构网型控制流程和附加阻尼控制流程,构网型控制流程至少包括:基于直流电压与频率环、交流电压与幅值环,生成虚拟内电势;基于虚拟内电势、虚拟阻抗和快速电流内环,生成三相电流指令和调制波;基于调制波,生成并传递变流器触发脉冲信号;附加阻尼控制流程至少包括:基于通过全频段扫描算法检测振荡频点;提取振荡频点,生成无相移的振荡电压;根据阻抗幅值和相位关系调整虚拟阻抗;基于调整后的虚拟阻抗,校正负阻尼。
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公开(公告)号:CN118714766A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410618358.4
申请日:2024-05-17
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种多端口变换器及其紧凑化设计方法,以功率密度指标不小于设定值为优化目标对变换器内的器件和电路板进行选型;选型后,需要液冷散热的器件和电路板安装在异形水冷板上,并且根据的器件和电路板的高度将器件和电路板分别安装在异形水冷板的单面安装区域和双面安装区域,使得双面安装区域内异形水冷板的高度与两侧安装器件和电路板的高度之和等于单面安装区域内异形水冷板的高度与单侧安装器件和电路板的高度之和;需要空冷散热的器件和电路板安装在壳体上靠近通风孔;输入输出端口安装在壳体上;功率密度指标为变换器的总容量与体积的比值。实现可再生能源供电、储能、制氢的多端口电力电子变换器的模块化、小型化、紧凑化。
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公开(公告)号:CN118473004A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410470301.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/14 , H02J3/32 , H02J3/26 , H02J3/28 , H02M3/335 , H02M7/5387 , H02M7/5395
Abstract: 本发明公开了一种多端口变流器及其能量共享和功率平衡控制方法,属于电力电子控制技术领域。多端口变流器能量共享和功率平衡在控制器上分为端口电压控制、端口级联控制和端口功率控制。通过端口电压的稳定控制,可保证变流器各端口稳定运行,同时为端口的级联控制提供前提,从而实现能量共享,避免多端口变流器部分端口在一定工况下的能量冗余,同时通过功率控制,可通过控制协调端口之间的功率流动,稳定各个端口的电压、电流,通过上述控制可有效实现能量均衡,保证多端口变流器稳定运行,同时能够在不同工作模式下平滑过渡。
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