一种防止动态电压恢复装置频繁切换电路及控制方法

    公开(公告)号:CN117996770B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410397566.6

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明属于智能配电技术领域,提供了一种防止动态电压恢复装置频繁切换电路及控制方法,它解决了动态电压恢复装置DVR会频繁动作,导致负载不能正常工作的问题,其技术方案为:控制器电压采样点对地连接阻容支路,所述阻容支路包括第二晶闸管,所述控制器用于根据判断采样得到的电网电压是否正常,并向第二晶闸管发送命令;所述第二晶闸管用于接收来自控制器的命令投入或切除阻容支路,具体包括:当电网电压正常时,第二晶闸管切除,此时阻容支路脱离电网;当电网电压异常时,第二晶闸管投入,此时阻容支路接入电网,阻容支路与通过第一电容传导到电压采样点逆变电压分压,使采样点电压低于设定阈值,从而稳定判断电网掉电状态。

    一种直流电压暂降治理电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN116667518B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310906704.4

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明属于电气技术领域,具体公开了一种直流电压暂降治理电路及其控制方法,电路包括:依次串联连接的断路器、电容充电电路、电容放电电路和熔断器;所述断路器和熔断器分别连接变频器的直流母线,所述电容充电电路和电容放电电路之间,连接超级电容;正常情况下,市电先经过交流配电系统,再经过变频器后驱动负载运行,同时通过电容充电电路为超级电容充电;当输入到变频器的交流市电发生晃电或停电时,超级电容通过电容放电电路进行放电,能量从超级电容输入到变频器直流母线,以补偿变频器直流母线的电压落差。本发明能够保证在整个市电发生晃电或停电过程中,变频器不跳停,进而保证负载安全可靠工作。

    一种电能质量设备的动态检测系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116298650A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310544459.7

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明属于电能质量检测技术领域,提供了一种电能质量设备的动态检测系统及其控制方法,包括高压电网模拟装置、低压电网模拟装置、检测设备和能量回馈式电子负载;其中,所述高压电网模拟装置包括依次串联的升压变压器、高压线路模拟器和降压变压器;所述低压电网模拟装置与所述高压电网模拟装置呈冗余式设计,所述低压电网模拟装置包括相互串联的调压器和低压线路模拟器;所述检测设备设置在所述低压电网模拟装置与所述高压电网模拟装置之间,包括并联检测设备和串联检测设备;所述能量回馈式电子负载的一端与所述低压线路模拟器相连,另一端连接进线。

    一种低压电容高速投切补偿模块及其控制方法

    公开(公告)号:CN114421477A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111602978.1

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明属于低压电容投切补偿领域,提供了低压电容高速投切补偿模块及其控制方法。其中该补偿模块包括断路器、投切开关、电抗器、电容器和模块控制板;模块控制板上设置有数字锁相单元和无涌流投切逻辑单元;数字锁相单元用于锁相电网三相电压;无涌流投切逻辑单元用于找到锁相后的电网三相电压峰值点时刻,当接收外部投入命令后在电网三相电压峰值点处触发投切开关并使其投入电容器;所述投切开由反并联连接的可控硅和二极管构成;当投切开关中的可控硅关断后,所述电容器会经二极管充电,二极管截止即投切开关关断时电容器会充至线电压峰值时的电压,以等待再次响应投切指令来达到高速投切的目的。

    基于多端口能源路由器的多源微网储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118889494A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410922801.7

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明属于新能源微网技术领域,具体涉及一种基于多端口能源路由器的多源微网储能系统及其控制方法,包括多端口能源路由器以及分别与多端口能源路由器相连接的交流配电柜、光伏矩阵、储能装置和现场负荷;多端口能源路由器内设主控制器以及分别与主控制器电连接的静态切换开关、双向储能变流器和DC/DC变流器;通过控制静态切换开关的状态进行多源微网储能系统的并离网切换;并网时交流配电柜通过配电变压器为多端口能源路由器提供交流电,实现多源微网储能系统的交直流互联,基于光伏矩阵的最大功率跟踪为储能装置充电;离网时直流母线通过自耦变压器供能,在双向储能变流器和DC/DC变流器的作用下实现多源微网储能系统的交直流互联。

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