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公开(公告)号:CN112751330B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110034205.1
申请日:2021-01-11
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
IPC: H02J1/10
Abstract: 一种低压直流连续供电系统及其控制方法,系统包括直流变压器、低压储能装置、低压直流限流器,直流变压器的高压侧连接于直流配电网中压侧,直流变压器的低压侧与低压储能装置的输入端、低压直流限流器的输入段连接,低压直流限流器的输出端连接低压直流母线,低压负载接于低压直流母线;根据系统电流和电压实时检测直流配电网的运行工况,根据实时检测结果切换低压直流连续供电系统的控制模式。保证低压直流配电系统在中压侧和低压侧发生故障时快速清除故障并连续供电,将故障发生时低压直流负荷断电的可能降至最小,有效提升低压直流的供电可靠性,满足低压直流配电网负荷连续供电需求。
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公开(公告)号:CN112290540B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011095428.0
申请日:2020-10-14
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
Abstract: 一种交流低电压故障穿越与并网转离网统一控制方法,适用于配电网用模块化多电平换流器。当换流器并网运行时检测到提供给交流负载的交流电压跌落时,确定交流电网发生故障,向交流系统注入换流器额定有功功率,支持交流电网恢复;当检测到交流电压恢复时,换流器切换至交流下垂控制模式,之后若收到继电保护动作指令,换流器保持交流下垂控制模式运行;若未收到继电保护动作指令,换流器切换至正常并网运行模式。本发明兼具低电压穿越与并网转离网功能,能够对交流电网非断路故障与断路故障进行统一处理。变流器对暂时性非断路故障可以进行有效的功率支援,帮助系统快速恢复,对断路故障可以进行快速并网转离网切换,实现负荷的连续供电。
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公开(公告)号:CN110261762B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910366488.2
申请日:2019-05-05
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
IPC: G01R31/327 , G01R31/52
Abstract: 一种适用于阀段功率对冲及短路测试的电路,所述电路由待测阀段、陪试阀段、功率模块供电回路、连接电抗器、切换开关、短路限流电抗器、直流电流激发电容器、交流电流激发变压器及其供电电源组成,所述阀段供电回路用于为陪试阀段功率模块提供外部能量支撑;所述连接电抗器用于实现两个等效电压源的连接,实现输出期望电流;所述切换开关用由第一开关、第二开关组成,用于退出运行电路,投入短路回路;所述短路限流电抗器用于控制短路工况下电流上升速率;所述直流电流激发电容器用于激发短路时的直流电流分量;所述交流电流激发变压器及交流电源用于产生短路电流中的交流电流分量。本发明能够测试阀段的过电流保护能力及故障电流耐受能力。
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公开(公告)号:CN111082425A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010073527.2
申请日:2020-01-22
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
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种低损耗快速切换电源装置,用于将交流电源连接到负载,保证负载的不间断供电,该低损耗快速切换电源装置包含连接到至少一个交流电源或者直流电源和负载的变流器以及连接到至少一个交流电源和负载的快速机械开关部分。正常运行时,其中一个快速机械开关合闸,变流器热备用,与合闸状态快速机械开关直接连接的交流电源给负载供电;当与合闸状态快速机械开关直接连接的交流电源发生故障时,快速机械开关分闸,变流器解锁并发出反向电流强迫流过快速机械开关的故障电流过零熄弧,进而完成负载与故障交流电网的物理隔离,之后其它交流电源或者直流电源通过变流器给负载供电。
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公开(公告)号:CN105870932B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610202218.4
申请日:2016-04-01
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 一种用于改善配电母线电压偏差的控制系统,系统采用了高度模块化的系统框架,将各种电压等级、各种功率容量的四象限变频器及配套电动机和需要直接起动的各种电压等级、各种功率容量的交流电动机灵活接入系统,通过协调控制实现设备间的协调配合,改善正常运行和交流电动机直接起动过程中配电母线电压偏差。根据实际使用需要,可以灵活选择接入系统的四象限变频器和直接起动交流电动机。主控制单元、多个配电母线协调控制单元、变频器协调控制单元、直接起动电动机控制单元、配电母线信号采集单元系统计算运行设备参数、协调控制所接入的设备,可用于改善正常运行和交流电动机直接起动时配电母线电压偏差问题。
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公开(公告)号:CN106374518A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610952006.8
申请日:2016-11-01
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种基于柔性直流输电控制系统的分接头控制方法。在柔性直流输电控制系统中,联接变是最重要的设备之一,其可靠性对整个直流系统的运行起着至关重要的作用。柔性直流输电控制系统的分接头控制方法的特征在于:根据柔直系统控制方式和所处运行工况的不同,配以适合的分接头控制策略,维持联接变阀侧电压在特定范围内,以达到保护换流阀、维持换流器调制比在合适范围内的目的。本发明提高了柔直系统运行的灵活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN103944403B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410193386.2
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
IPC: H02M5/00
Abstract: 本发明公开了一种链式多电平变流器的功率模块动态均压控制方法,所述的均压方法由单相软件锁相环、符号函数和比例控制器串联构成,首先通过软件锁相环检测出链式多电平变流器输出电流中工频分量的相位,并将此相位信息输入到符号函数得到均压控制的调节方向,然后由比例控制器根据单个功率模块的直流电压偏差得到均压控制的调节量,最后将所述的调节方向与调节量相乘,得到该功率模块输出电压中的均压分量,均压分量与该相输出电压瞬时值相加即为该模块的输出电压。所述的动态均压控制方法克服了小电流工况下的谐波电流,以及快速变化的动态负载对功率模块均压造成的影响,有效解决链式多电平变流器在轻载和动态负载工况下的均压问题。
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公开(公告)号:CN104319786B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410524410.6
申请日:2014-10-08
Applicant: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 安顺供电局 , 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本发明公布了一种基于SVG的直流融冰装置控制系统,该系统采用分层分相的架构体系,由系统控制器、桥臂控制器、就地控制器组成,其中系统控制器主要完成控制保护算法计算、逻辑控制实现以及与后台的通讯;桥臂控制器主要用于模块均压控制及载波移相;就地控制器用于功率单元的直接控制,将光信号转为电信号,并采集功率单元的直流电压及温度及开关器件的故障信息。系统控制器与桥臂控制器、桥臂控制器与就地控制器之间采用光纤通讯,将所需相关控制保护信息进行传送,并采用分层分相的保护。通过该系统的控制,直流融冰装置可在SVG及直流融冰模式下切换。
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公开(公告)号:CN105471297A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510944697.2
申请日:2015-12-16
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC classification number: H02M7/483 , H02H7/1225
Abstract: 一种T型三电平变流器功率模块,所述功率模块采用T型三电平三相全桥电路拓扑,模块内部集成T型三电平功率变换电路、IGBT驱动电路、模拟量采集电路、模块控制器、LCL滤波电路、短路保护电路和双路±15V直流电源供电电路;功率模块具备IGBT过流保护、IGBT过压保护、IGBT驱动电源检测保护,并且在IGBT模块的散热片内嵌入了NTC测温电阻,实时监测IGBT模块的运行温度,实现温度保护。
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公开(公告)号:CN103944171B
公开(公告)日:2015-12-09
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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