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公开(公告)号:CN105958835B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610490381.5
申请日:2016-06-28
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时功率控制的高压变频器失电跨越方法,其特征是,包括采样输入电流、输入电压,并实时计算出输入功率;采样变频器输出电流、输出电压Uo,并实时计算输出功率;当系统检测到瞬时掉电,功率调节器将采样计算的瞬时输出功率与采样计算的瞬时输入功率之间的差值进行PID调节控制,输出频率的变化量;用所述频率的变化量调节高压变频器脉宽调制波的频率变化量。优点:1)高压变频器在电网瞬时掉电时不跳闸,保证变频器持续稳定运行;2)不需要检测功率模块的母线电压检测,无需增加器件,不占用主控系统与模块正常通讯资源;3)控制简单,响应速度快,适应性强。
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公开(公告)号:CN104852664A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510276353.9
申请日:2015-05-26
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无速度传感器的高压同步电机矢量控制方法,其特点在于,包括以下步骤:1)实时采样定子电压和定子电流;2)通过锁相环获得转子位置和转速;3)通过速度、电流双闭环控制得到三相正弦电压信号 、、;4)将三相正弦电压信号、、送往移相式SPWM分配板,利用移相SPWM控制方法对级联功率单元进行控制,控制电机转速。采用本发明的方法,在电机轴上无需安装速度传感器,避免了安装速度编码器所带来的弊端。
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公开(公告)号:CN104852388A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510251477.1
申请日:2015-05-15
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/12 , H02J3/1814 , H02J3/01
Abstract: 本发明公开了一种具有有源滤波功能的链式SVG装置,包括控制单元、三台有源功率模块、若干台无源功率模块和一台并网变压器,链式SVG装置三相采用Y型或△型方式通过隔离变压器连接于电网。本发明链式SVG的有源滤波功能由综合补偿控制器中的谐波电流控制器产生含有对应谐波成分的调制波,通过有源功率模块输出含有对应谐波成分的电压来实现;无功补偿功能由综合补偿控制器中的无功电流控制器产生仅含有基波成分的调制波,通过所有功率模块串联输出的基波电压来实现。本发明在一套装置中同时具有无功补偿和有源滤波功能,解决了现有电能治理装置成本高、装置复杂和可靠性低的问题。
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公开(公告)号:CN103311932B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310210876.4
申请日:2013-05-29
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本发明公开了一种基于链式SVG的双DSP控制系统,包括采用双DSP和FPGA,双DSP按照主从进行功能划分,从DSP读取电压和电流信息,执行核心算法,计算出调制波信息,并将其提供给FPGA,FPGA进行模拟量采样,产生PWM脉冲信号,将其编码后转换为光信号送至相应的功率模块,主DSP采集功率模块状态及外部开关状态,并对这些状态进行逻辑控制和指令发送。本发明采用双DSP+FPGA作为控制平台的硬件核心,并在此基础上针对链式SVG的控制需求进行合理的控制软件设计,根据不同CPU的优点设计相应的功能模块,各功能模块通过内部寄存器、总线等进行数据交换、处理,整套控制系统结构紧凑、运行快速有效。
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公开(公告)号:CN102946137B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210410037.2
申请日:2012-10-24
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/30 , Y02P20/123
Abstract: 本发明公开了一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法,高压变频器故障旁路无功补偿电路,包括变频器,变频器通过进线开关与电网连接,变频器的出线端依次通过三相电抗器、出线开关连接至电机;旁路开关的进线端与变频器进线开关的进线端连接,旁路开关的出线端与变频器出线开关的出线端连接。本发明的一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法可以保证高压变频器故障自动切换到工频运行之后,高压变频器装置能根据电机负载实时补偿无功,提升网侧功率因数,改善电能质量,从而最大化的提高了变频器的利用率及保证用户的效益最大化。
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公开(公告)号:CN103901285A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410068074.9
申请日:2014-02-27
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
IPC: G01R29/16
Abstract: 本发明公开了一种级联型高压变频器功率单元输入缺相的检测方法,包括以下步骤:(1)变频运行时,实时采集级联型高压变频器的输入电压、输入电流、输出电压及输出电流;(2)计算级联型高压变频器输入电流的电流负序分量;(3)根据步骤(1)采集到的输出电压和输出电流,计算级联型高压变频器的输出功率P;(4)计算级联型高压变频器负序电流保护的启动值,将步骤(2)计算得到的电流负序分量与启动值进行比较;若所述电流负序分量大于启动值,则输出故障报警;若所述电流负序分量小于启动值,则返回步骤(2)继续巡检。本发明可实现对级联型高压变频器功率单元输入缺相的检测,减少了检测电路故障的可能性,提高了变频器的可靠性。
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公开(公告)号:CN103618435A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310584615.9
申请日:2013-11-20
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
CPC classification number: Y02P80/116
Abstract: 本发明涉及一种基于大功率变流器的热管理电路及其方法,该电路包括内置变流器内多个功率桥臂的多路温度比较电路;与主控制系统连接的温度信号编码电路、温度信号解码电路和散热风机调速控制电路;其方法是,采用多路温度比较电路用于对变流器中单相桥臂并联的多路绝缘栅双极型晶体管的温度进行实时监测,并取其最大值,实时对功率回路中所有功率器件的温度进行监测、并以功率器件的温度为控制量对顶部的散热风机进行调速控制,因此对于功率变化范围大的运用场合,在保证一定的散热冗余外,可以避免不必要的能源浪费并提高了变流器的系统效率,保证变流器在各种复杂环境下连续运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN102496950B
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201110356365.4
申请日:2011-11-11
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压级联变频器功率单元并网回馈装置,包括进线开关、其特征在于:所述进线开关与移相并网变压器相连,移相并网变压器分别与3个待老化功率单元相连,移相并网变压器同时与并网开关相连,并网开关与并网电抗器相连,并网电抗器分别与3个待老化功率单元相连,采样部分包括并网绕组的三相电压采样、功率单元的输出电压采样和功率单元的输出电流采样,所述并网绕组的三相电压采样、功率单元的输出电压采样和功率单元的输出电流采样的采样信号送到控制系统,由控制系统对采样信号进行处理。本发明实现了功率单元老化的目的,同时又可以节能降耗;占地面积小,操作性强,可同时进行三个功率单元老化,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN103595066A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310534155.9
申请日:2013-11-01
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及电网故障下三相并网变流器电压控制及相移补偿方法。该方法如下:对采集的三相电网电压进行Clarke变换,得到Uαd、Uβd作为第一组电网电压前馈量直接前馈;对Uαd和Uβd进行Park变换陷波分离获得电网电压正序分量及负序分量根据低通滤波、AD采样及DSP计算固有延时角度θdelay分别计算出电网电压正、负序的相移补偿量在电网正负DQ坐标系下的分量采用补偿后的角度±(ωt+θdelay)对正负序相移补偿量进行iPark变换,获得第二组电网电压前馈补偿量。本发明的优点在于:在电网故障情况下,电网电压前馈控制量能够快速准确的响应,从而保证三相并网变流器稳定可靠的运行,实现电网高、低电压故障穿越。
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公开(公告)号:CN103023063A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210407764.3
申请日:2012-10-24
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种高压变频器并网回馈装置,包括进线开关、高压变频器及控制系统、并网电抗器、出线开关。其特征在于:所述进线开关与高压变频器输入端相连,高压变频器输出端与并网电抗器相连,并网电抗器与出线开关相连,出线开关与进线开关输出端和高压变频器输入端相连;所述高压变频器控制系统对电网电压,高压变频器输出电流进行采样,并对其进行处理,控制高压变频器的输出脉冲,将能量回馈到电网。本发明实现了高压变频器并网并向电网回馈能量,实现了高压变频器整机老化的目的,同时又可以节能降耗;占地面积小,操作性强,提高了生产效率。
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