一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜及其控制方法

    公开(公告)号:CN108667369B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201810680844.3

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜及其控制方法,包括功率测量模块、带励磁控制功能的智能功率柜,以及连接智能功率柜与功率测量模块的通信网络。功率测量模块通过电流互感器和/或电压互感器对发电机定子电流和机端电压采样以独立计算发电机有功功率和无功功率,并通过通信网络将当前有功功率、无功功率数据传送给各个智能功率柜,供智能功率柜在脱离励磁调节器进行励磁控制时实现调差功能;功率测量模块采用独立的电源模块供电,励磁调节器或某一功率柜因内部电源模块故障造成柜内失电时不影响功率测量模块正常工作;励磁调节柜退出运行后智能功率柜独立运行时如果仅有2个功率柜正常运行,则在与在线功率柜故障时另一正常的功率柜将采用来自功率测量模块的无功功率作为辅助判据判断自身是否应切换为在线控制设备。

    基于FPGA和通信网络的智能整流桥高冗余度同步方法

    公开(公告)号:CN109951087B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910223958.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA和通信网络的智能整流桥高冗余度同步方法,适用于多个输出并联的智能整流桥,智能整流桥包括三相整流桥、配置了FPGA和CPU的控制器,智能整流桥判断本地接入的三相同步信号的状态,并将同步信号的状态共享给所有智能整流桥;智能整流桥根据同步工作相选择规则从所有智能整流桥的相同步信号中挑选一路同步信号作为同步工作相;智能整流桥实时判断工作相信号对应的智能整流桥的本地接入的三相同步信号是否出现同步故障并重新选择同步工作相。本发明提高了同步信号的冗余度从而提高了整流桥的容错性和可用性,保障了电力系统持续稳定运行;智能整流桥采用共同的同步工作相选择规则来选择同步工作相,有利于提高系统的稳定性。

    基于FPGA和通信网络的智能整流桥高冗余度同步方法

    公开(公告)号:CN109951087A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910223958.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA和通信网络的智能整流桥高冗余度同步方法,适用于多个输出并联的智能整流桥,智能整流桥包括三相整流桥、配置了FPGA和CPU的控制器,智能整流桥判断本地接入的三相同步信号的状态,并将同步信号的状态共享给所有智能整流桥;智能整流桥根据同步工作相选择规则从所有智能整流桥的相同步信号中挑选一路同步信号作为同步工作相;智能整流桥实时判断工作相信号对应的智能整流桥的本地接入的三相同步信号是否出现同步故障并重新选择同步工作相。本发明提高了同步信号的冗余度从而提高了整流桥的容错性和可用性,保障了电力系统持续稳定运行;智能整流桥采用共同的同步工作相选择规则来选择同步工作相,有利于提高系统的稳定性。

    一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜及其控制方法

    公开(公告)号:CN108667369A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810680844.3

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜及其控制方法,包括功率测量模块、带励磁控制功能的智能功率柜,以及连接智能功率柜与功率测量模块的通信网络。功率测量模块通过电流互感器和/或电压互感器对发电机定子电流和机端电压采样以独立计算发电机有功功率和无功功率,并通过通信网络将当前有功功率、无功功率数据传送给各个智能功率柜,供智能功率柜在脱离励磁调节器进行励磁控制时实现调差功能;功率测量模块采用独立的电源模块供电,励磁调节器或某一功率柜因内部电源模块故障造成柜内失电时不影响功率测量模块正常工作;励磁调节柜退出运行后智能功率柜独立运行时如果仅有2个功率柜正常运行,则在与在线功率柜故障时另一正常的功率柜将采用来自功率测量模块的无功功率作为辅助判据判断自身是否应切换为在线控制设备。

    一种自主可控工业控制装置

    公开(公告)号:CN114355827A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210247010.X

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本申请涉及一种自主可控工业控制装置,包括编程器,所述编程器与通信单元连接,并通过通信单元与内核单元进行通信;所述模拟信号单元、供电电源单元以及开关量单元分别与内核单元进行连接;所述供电电源单元给通信单元、模拟信号单元、开关量单元、内核单元提供电源;所述模拟信号单元包括模拟信号输入模块和模拟信号输出模块;所述内核单元包括MCU芯片、FPGA芯片、SRAM芯片和NOR Flash芯片,所述MCU芯片执行工业控制程序、FPGA芯片执行逻辑运算及工业控制对象的状态监视,NOR Flash芯片用于系统的报文及用户参数设置,SRAM芯片用于存放通信数据。满足在高密度模拟信号采集与高速脉冲输入与输出控制领域中使用。

    一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜系统

    公开(公告)号:CN208589936U

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201821000641.7

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜系统,包括多个并联连接的智能功率柜,任意一个智能功率柜设有独立的控制模块,所述控制模块均通过第一通信网络与功率测量模块通信连接;所述控制模块通过第二通信网络与励磁调节柜内的第一励磁控制通道和第二励磁控制通道连接。所述功率测量模块,通过第一通信网络将无功功率数据发送到每一个智能功率柜的控制模块,在所述控制模块转为在线控制时,根据来自功率测量模块的无功功率数据完成调差计算,实现调差功能。通过本实用新型,智能功率柜增加了调差功能。同时智能功率柜独立运行时,仅剩2台智能功率柜的分布式励磁控制系统中,非在线智能功率柜增加了在线控制的智能功率柜是否正常的辅助判据,进一步提高励磁系统的冗余度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种同步信号缺失的判断方法

    公开(公告)号:CN111537783A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010307218.7

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明提供一种同步信号缺失的判断方法,包括以下具体步骤:通过定时执行的周期任务和外部同步信号触发的中断进程配合判断同步信号是否缺失:在外部输入的同步信号上升沿或下降沿触发的中断服务程序中清除同步断线故障标志及同步故障延时计数器,在定时执行的周期任务中递增同步故障延时计数器,一旦同步故障延时计数器达到阈值,则设置同步故障缺失标志。所述周期任务的执行周期与同步信号周期匹配,周期任务的执行周期设置为同步信号周期的一半。本发明通过同步信号触发中断进程和定时执行的周期任务相互配合检测出三相全控整流桥控制同步信号突然消失,增加同步信号消失保护,提高系统的可靠性。

    基于PAC控制器的IEEE1588对时方法及装置

    公开(公告)号:CN106130711A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610763391.1

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 一种基于PAC控制器的IEEE1588对时方法及装置,包括以下步骤,时钟同步模块与IEEE1588时钟源同步,CPU模块读取时钟偏差值,CPU模块时钟校正,PAC控制器和IEEE1588时钟源通过网线进行连接,电源模块、CPU模块、功能模块一、功能模块二和时钟同步模块通过底板总线进行连接,所述CPU模块用于与时钟同步模块进行通信并输出控制指令,所述时钟同步模块用于完成与IEEE1588时钟源的时钟同步,本发明的技术效果:结构简单,使用方便,充分利用PAC控制器中的高性能硬件,实现IEEE1588的精确对时,不需要额外增加硬件,节约硬件成本。

    基于故障树的水轮机调速器故障诊断方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN115145252A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202211086075.7

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本申请涉及一种基于故障树的水轮机调速器故障诊断方法、系统及介质,方法包括建立故障树基本抽象模型;根据系统功能要求,依据专家经验、工程实践经验与基于调速器系统控制原理过程分析,建立完整的故障树;边缘计算控制单元根据调速器PLC与综合测频采集单元,综合判断故障类型,触发故障诊断流程,通过故障树不同层次节点的组合条件与同层互斥原则得出最小割集;结合底事件重要性权重与历史故障权重快速判断出故障产生原因。本申请能够迅速帮助检修维护人员定位水轮机调速器故障原因,并提出指导性消缺意见,使水轮机组快速恢复到预期的生产状态,保障水电站发电效率,从而维护电网的稳定性。

    一种基于分布式控制的高冗余度励磁系统控制方法

    公开(公告)号:CN105099310B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510571800.3

    申请日:2015-09-10

    Abstract: 一种基于分布式控制的高冗余度励磁系统控制方法,包括与通信网络连接的励磁调节器、智能灭磁柜和多个并联连接的智能功率柜,励磁调节器、智能灭磁柜和智能功率柜各设有独立的控制模块,所述控制模块通过电流互感器和/或电压互感器采样从励磁主回路进行电流和/或电压采样;且均可以在高优先级的控制通道退出后接管系统的控制权,智能功率柜根据通信网络上主控信号提供的导通角数据输出触发脉冲控制整流桥输出。通过通信可获得并累加得到励磁电流,并针对励磁电流进行恒电流控制。保证所有功率柜按照相同的导通角控制整流桥输出。

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