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公开(公告)号:CN201918888U
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201120013132.X
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
Inventor: 陆志刚 , 董旭柱 , 李战鹰 , 黄晓东 , 蒋丙魁 , 刘树 , 陈秋荣 , 何岩 , 刘红媛 , 周志超 , 操丰梅 , 张开国 , 李彦 , 刘志超 , 王大威 , 任秋利
Abstract: 本实用新型公开了一种储能变流器功率模块装置,适用于大容量双极式储能变流器。包括风机(1)、散热片(2)、安装板(3)、驱动板(4)、若干IGBT(5)、顶盖(6)、层叠母排(7)、若干电容(8)、两个风道口(9)、风道(10);所述散热片(2)、若干IGBT(5)、驱动板(4)与安装板(3)组装到一起形成组件;所述组件与层叠母排(7)、若干电容(8)、风道(10)、风机(1)组装成部件;所述部件安装顶盖(6)、风道口(9)。本实用新型充分考虑了模块化设计需求,具有性能可靠,安装简便、灵活,可拆卸、可维护等特点,极大的便利了工程的实施。
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公开(公告)号:CN118889335A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410872471.5
申请日:2024-07-01
Applicant: 江西中电投新能源发电有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/12 , H02H1/00 , H04B10/27 , H04B10/038 , H04B10/032
Abstract: 一种菊花链式通信拓扑在高压变频器中的应用系统及方法,该系统包括:高压变频器、监控后台和机械旁路开关;高压变频器包括控制器和功率单元,其中,控制器包括CPU板和光纤板,控制器的光纤板与功率单元采用菊花链式的串行连接,光纤板的一对光纤收发口连接若干串联的功率单元;监控后台与用于监测高压变频器的运行状态、一次回路电压电流信息和功率单元的电压信息,以及下发功率单元的电压控制指令;每一个功率单元的两侧并联连接机械旁路开关,机械旁路开关用于控制功率单元进入旁路运行状态。本发明可以确保菊花链通信在高压变频器中的稳定运行,在功率单元发生故障时,能够自动将故障切除,减少系统停机时间,提高系统的可靠性和可用性。
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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:CN111812503B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202010693962.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/333 , G01R31/327
Abstract: 一种适用于柔性直流换流阀的测试方法及测试系统,测试方法包括以下步骤:步骤1,根据待测试换流阀参数,选择测试电源;步骤2,短接柔性直流换流阀的直流侧,启动测试系统;步骤3,输入换流阀直流侧电流参考值Idc_ref和交流侧三相电流参考值Ia_refPQ、Ib_refPQ、Ic_refPQ,并采样获得换流阀直流侧电流Idc和交流侧三相电流Ia、Ib、Ic;步骤4,对换流阀直流侧电流Idc和交流侧三相电流Ia、Ib、Ic进行闭环控制,生成6个桥臂调制波;步骤5,采集柔性直流换流阀电应力和热应力数据。本发明一方面可模拟换流阀实际运行中的桥臂电流波形,对阀组进行电应力及等效热测试,另一方面由于直流侧采用直接短接方式,仅从交流侧吸取有功损耗,对测试电源容量要求低。
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公开(公告)号:CN110261762A
公开(公告)日:2019-09-20
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 , G01R31/02
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:CN102355040A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110319432.5
申请日:2011-10-19
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 清华大学
IPC: H02J7/10
Abstract: 本发明公开与电池成组应用相匹配的变流器模块化设计与控制方法。变流器各功率模块并网运行时,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,通过交流侧有功功率、无功功率解耦,可实现各功率模块独立的定功率充放电控制。变流器运行时,设与变流器联接的电池组个数为N,当上级电网调度下发的功率指令与变流器额定功率偏差大于变流器额定功率的1/N时,以电池组荷电状态作为功率分配依据,采用“分时轮换,动态休眠”运行策略。本发明可彻底解决电池直接并联使用所出现的环流问题,可降低系统损耗,提高变流器装置的效率及电能质量,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:CN115664262A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211255031.2
申请日:2022-10-13
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: H02P1/30 , H02P21/22 , H02P21/12 , H02P25/026 , H02P27/08
Abstract: 适用于调相机启动的电流源型静止变频器控制方法与装置,包括电流源型静止变频器的网侧桥控制和机侧桥控制,网侧桥控制为:调相机启动过程中,网侧桥采用转速外环加电流内环的双闭环控制方法,依据网侧电压、机侧桥换相情况和双闭环输出触发角控制换相;机侧桥控制为:调相机静止状态时,机侧桥依据调相机转子位置角确定静止变频器解锁后首次触发的晶闸管序号,给调相机提供期望的电磁转矩;静止变频器带动调相机转动后,利用机端线电压相位角确定后续每次触发晶闸管序号,为调相机提供期望的电磁转矩,使调相机平稳加速。能够有效提升转速控制精准度、减少控制复杂度、降低电机启动失败率。
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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:CN111812503A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010693962.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/333 , G01R31/327
Abstract: 一种适用于柔性直流换流阀的测试方法及测试系统,测试方法包括以下步骤:步骤1,根据待测试换流阀参数,选择测试电源;步骤2,短接柔性直流换流阀的直流侧,启动测试系统;步骤3,输入换流阀直流侧电流参考值Idc_ref和交流侧三相电流参考值Ia_refPQ、Ib_refPQ、Ic_refPQ,并采样获得换流阀直流侧电流Idc和交流侧三相电流Ia、Ib、Ic;步骤4,对换流阀直流侧电流Idc和交流侧三相电流Ia、Ib、Ic进行闭环控制,生成6个桥臂调制波;步骤5,采集柔性直流换流阀电应力和热应力数据。本发明一方面可模拟换流阀实际运行中的桥臂电流波形,对阀组进行电应力及等效热测试,另一方面由于直流侧采用直接短接方式,仅从交流侧吸取有功损耗,对测试电源容量要求低。
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公开(公告)号:CN104269903A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410538347.1
申请日:2014-10-13
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0068 , H02J7/007 , H02J7/345
Abstract: 一种基于超级电容端电压预先控制的能量管理优化方法,首先设定超级电容端电压预先控制的定值,包括高压越限定值Umax、高压限制定值UUpSet、低压越限定值Umin、低压限制定值ULowSet,4个定值将超级电容划分为5个工作区域,包括高压越限区、高压限值区、正常工作区、低压限值区、低压越限区。在高压越限区限制超级电容充电允许放电,在高压限制区减少充电增加放电,以减缓超级电容端电压上升的速度,在正常工作区不调整超级电容的功率期望,在低压限制区减少放电增加充电,以减缓超级电容端电压下降的速度,在低压越限区限制超级电容放电允许充电。本发明能够延长超级电容在网时间,极大的便利了含超级电容的微电网的控制实现,延长超级电容寿命。
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