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公开(公告)号:CN112039377B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910481794.0
申请日:2019-06-04
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变速抽水蓄能机组的自启动、制动方法及装置,经过启动准备阶段、稳压阶段、励磁阶段、恒转矩启动阶段、恒功率启动阶段和降功率启动阶段六个阶段来实现抽水蓄能机组的自启动,经过制动准备阶段、励磁阶段、制动阶段和机械制动阶段四个阶段来实现抽水蓄能机组的制动,其中,交流励磁系统的机侧变流器采用定子磁场定向矢量控制,内环为电流环,外环为定子磁通环和转速环。本发明充分利用了变速抽水蓄能机组的交流励磁系统,实现了变速抽水蓄能机组从静止至需求转速的平稳启动,以及从空转至设定转速的平稳制动。
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公开(公告)号:CN111355268B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201811584054.1
申请日:2018-12-24
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种虚拟同步发电机的并网启动控制方法和系统,控制方法包括如下步骤:在并网启动过程中,将虚拟同步发电机模型的有功功率给定值和无功功率给定值置零,并将调频系数和调压系数置零;利用虚拟同步发电机模型的自同步功能对电网/微电网的相位进行追踪;当虚拟同步发电机输出的有功功率和无功功率均为零时,执行并网动作。本发明提供的技术方案,在虚拟同步发电机并网启动时,利用虚拟同步发电机模型的自同步功能对电网/微电网的相位进行追踪,从而实现虚拟同步发电机并网的直接启动,解决现有技术中虚拟同步发电机在并网启动时控制逻辑复杂的问题。
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公开(公告)号:CN109687505B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811383907.5
申请日:2018-11-20
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多变流器并联的频率控制方法及装置,属于微电网控制技术领域,通过控制主变流器工作在定频控制模式、从变流器工作在频率偏差控制模式,当负荷未超出主变流器的额定容量时不投入从变流器,而是处于热备用状态,当负荷超出主变流器的额定容量,使微电网系统的频率发生偏移时投入从变流器,实现了多变流器并联的微电网系统的频率稳定控制,同时,可减少变流器低效、高谐波的轻载运行工况,提升微电网系统的运行效率和电能质量。
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公开(公告)号:CN111884520A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010771223.3
申请日:2020-08-03
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种驱动电源电路及其驱动电源,所述驱动电源电路包括芯片电路、软起电路和驱动放大电路;所述芯片电路包括电流控制型脉宽调制器芯片UC2845;所述电流控制型脉宽调制器芯片UC2845连接所述软起电路;所述驱动放大电路的输入端连接所述电流控制型脉宽调制器芯片UC2845的输出端。能减小开关器件的损耗,确保开关管安全高效的开通和关断。
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公开(公告)号:CN111697837A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010420115.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种基于三电平双向CLLLC谐振变换器的直流变压器拓扑及控制方法,拓扑包括高压侧拓扑、低压侧拓扑以及双向CLLLC谐振变换器;所述高压侧拓扑包括N个串联的半桥三电平电路,所述低压侧拓扑包括N个串联的全桥电路,每组所述半桥三电平电路与全桥电路通过所述双向CLLLC谐振变换器对应连接。此拓扑具有电压等级高的特点,从而降低直流变压器系统所需模块数量,减少系统占地面积和成本,降低系统发生故障的概率,并且该拓扑采用等效脉冲扩展发波法,可以实现能量双向流动、全范围软开关以及串联器件的均压。本发明提出了模块间移相控制,减小了低压侧并联模块输出总电流的纹波。N个模组的高压侧串联、低压侧并联的拓扑结构,适合于高压大容量场合。
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公开(公告)号:CN111682582A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010437181.X
申请日:2020-05-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 许继集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变流器投入控制方法及控制系统,包括:对当前的各并联变流器采用下垂控制,并采用角频率二次调节进行补偿控制;当新增变流器投入时,对新增变流器采用下垂控制,并向公共并网点PCC注入周期性小信号功率扰动;各并联变流器检测到所述周期性小信号功率扰动,则退出角频率二次调节;新增变流器运行至稳态工作点后,停止注入周期性小信号功率扰动,并加入角频率二次调节;各并联变流器检测到周期性小信号功率扰动消失,加入角频率二次调节。该方法解决了采用无互联线角频率二次调节控制方案中变流器投入控制盲区问题,保证了新增变流器投入时,能够重新均分功率。可应用于分布式发电、储能、微电网等领域,实现变流器集群离网供电运行。
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公开(公告)号:CN108429431B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810201724.0
申请日:2018-03-12
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟同步发电机的变流器及其控制方法,在VSG功能模块切入时,将VSG功能模块输出的三相定子电流用于作为变流器电流内环的指令值,电网电压经过锁相环得到的电网电压相角作为变流器电流内环的相角指令值,经过电网电压定向矢量控制,生成PWM波进行控制。本发明在保留常规变流器电流控制精确、灵活、频率稳定等特点的基础上,使变流器具备类似同步发电机的电压源输出特性。变流器的VSG功能可实现无缝地投入、切出,切换简单,尤其适用于具备VSG功能的变流器多功能在线切换和电网故障穿越控制。
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公开(公告)号:CN111355240A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811572474.8
申请日:2018-12-21
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/02
Abstract: 本发明提供一种轨道交通配电网系统、供电系统及再生能量逆变电路,属于城市轨道交通供配电技术领域。该轨道交通配电网系统,包括供电系统、变电所交流母线和变电所直流母线,所述供电系统包括整流装置,所述变电所交流母线连接所述整流装置的交流侧,所述整流装置的直流侧连接所述变电所直流母线,所述供电系统还包括再生能量逆变装置和三绕组变压器,所述三绕组变压器的高压侧连接所述变电所交流母线,所述三绕组变压器的第一低压侧连接用电设备供电接口,所述再生能量逆变装置的直流侧连接所述变电所直流母线,所述再生能量逆变装置的交流侧连接所述三绕组变压器的第二低压侧。本发明提高了再生能量逆变装置的制动能量回馈效率。
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公开(公告)号:CN111231706A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010196675.3
申请日:2020-03-19
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继电源有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力无线传输耦合线圈及装置,包括:第一耦合组件和第二耦合组件;第一耦合组件包括:位于同一平面的第一线圈和第二线圈,第一线圈和第二线圈为环状结构;第二耦合组件包括:平行设置的第三线圈和第四线圈,第三线圈和第四线圈为环状结构,第三线圈和第四线圈设置于第一耦合组件的同一侧且与其所在平面垂直。还公开了一种车用无线充电系统。通过在两个平行放置的平面线圈的基础上增加绕向相同或者相反的与平面线圈产生磁场垂直的其他线圈增加整体装置在正对时的耦合能力以及在平行于平面线圈所在平面方向的抗偏移能力。
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公开(公告)号:CN108429289B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810225945.1
申请日:2018-03-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02J3/40
Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟同步发电机的控制方法及系统,在并网预同步阶段,对电网电压进行锁相环控制,得到电网电压幅值;对虚拟同步发电机机端电压进行锁相环控制,得到机端电压幅值;将电网电压幅值作为给定值,将机端电压幅值作为反馈值,进行闭环控制,得到幅值同步量,将该幅值同步量叠加至励磁控制器的电压控制环上。对电网电压进行锁相环控制时,得到频率调整量,将该频率调整量叠加至功频控制器。本发明能够自适应的补偿由于LC/LCL滤波器导致的桥臂电压相位和机端电压相位偏差,进而实现机端电压相位和电网电压相位同步,以及幅值同步。
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