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公开(公告)号:CN119718292A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411741587.1
申请日:2024-11-29
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: G06F8/34 , G06F8/41 , G06F11/3604 , G06F11/362 , G06F9/48
Abstract: 一种基于模型开发的嵌入式软件开发集成平台,包括集成模型模块、接口配置模块、任务调度模块和代码生成部署模块;集成模型模块,用于配备图形用户界面,以使用户在图形用户界面上直接进行模型设计、模拟测试和系统集成;接口配置模块,用于自动侦测硬件接口信息,并根据硬件接口信息生成相应的自描述文件和系统配置文件;任务调度模块,用于分析任务调度需求,并设置周期性的任务执行计划;代码生成部署模块,用于将用户设计的系统模型转换为针对指定嵌入式目标硬件的优化后的执行代码。本发明的方案融合了模型构建、接口配置、仿真、测试、代码自动生成以及部署等关键功能。
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公开(公告)号:CN117949772A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311824818.0
申请日:2023-12-27
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: 本发明公开适用于多端新能源T接线路纵向故障的判别方法及系统,该方法包括以下步骤:1)结合故障相的复合序网图,根据新能源场站零序阻抗相对稳定的特点,分析出故障发生后故障相两端具备两侧零序电压相角相反的特征;2)根据步骤1的分析结果,提出了新能源场站T接系统下判别断线故障的零序电压故障判据;3)提出了一种基于步骤2的多端新能源T接线路纵向故障的判别方法。本发明实现在多端新能源T接系统下的纵向故障判别方法。
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公开(公告)号:CN115622059A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211222340.X
申请日:2022-10-08
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种频率自适应的多逆变器并联宽频域负载谐波抑制方法,其通过在传统基波域范围的下垂控制方案中加入典型谐波频次下垂控制环节,并利用数据滑窗的方式对并网点电压信号进行获取与FFT分析,得到负载侧典型谐波频次与幅值,实现对谐波域下垂环节的自适应调整,有针对性地对负载侧谐波进行抵消,该发明可以实现对负载侧谐波的主动感知并主动进行分频次下垂控制参数调整,达到主动适应负载变化、抑制并网点谐波畸变与改善电能质量的目的。
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公开(公告)号:CN115528743A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211042357.7
申请日:2022-08-29
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: 在以太阳能、风能为主的新能源快速发展的新型电力系统下,新能源占比逐渐增大,电网的惯量却逐渐减小,电力系统稳定性逐渐降低。基于此,内禀同步技术的储能系统未来可能是提供系统惯量、增大阻尼、提升电网容量的主要技术手段。目前有提出根据一些简化的智能算法进行自适应或者寻优的方法,也有根据电网强度进行自适应的方法,但都是依据某一个方向提出,缺乏完整性。为了解决内禀同步技术的储能系统参数自适应问题,本发明公开了一种基于系统稳定运行的参数自适应方法,不但要考虑储能系统内部的特性,还有考虑外部电网的特性,以及算法在扰动过程中的响应特性,来共同约束控制参数,并依据重要性,来设计约束条件的优先级。
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公开(公告)号:CN119401573B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411974648.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种构网电源容量配置优化方法及系统,属于电力系统规划技术领域。方法包括:基于新能源并网稳定的约束条件,关联构网电源对应的技术指标,估算并给定构网电源初始配置容量;选定构网电源接入位置为新能源场站升压变压器的高压侧和低压侧;根据新能源机端、并网点多场站短路比约束、静态安全约束,和暂态稳定约束条件,验证构网电源是否满足约束要求,若不满足则调整接入容量;满足则根据综合单价计算当前容量所需费用;比较两个接入位置对应容量的总花费,选出经济最优为最终配置容量。本方法以新能源场站稳定性和经济性最优为目标,确定了新能源单场站并网时构网电源的最佳接入位置和容量,提高了新能源并网场景下电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN115513995B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202211042360.9
申请日:2022-08-29
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种面向弱电网基于PQ补偿的构网型变流器控制方法及系统,方法包括:获取变流器功率外环控制输出电压;并网故障时根据电压跌落量基于混合势函数计算变流器输出有功功率扰动量作为有功功率补偿值,由无功功率突变值作为无功功率补偿值;利用有功和无功功率补偿值,基于功率算法得到补偿电流对输出电流给定值进行补偿;基于信号延迟对消方法获得并网点电压正负序分量;根据补偿后输出电流给定值和并网点电压正负序分量,基于正负序电流内环控制获得电压给定值,基于SPWM调制出变流器控制信号。本发明抑制故障期间系统过电流,实现低电压穿越,抑制不对称故障期间功率二倍工频震荡,提升故障期间的系统稳定性。
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公开(公告)号:CN119962454A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411924854.9
申请日:2024-12-25
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: G06F30/367 , H02J3/38 , G06F17/10 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F119/06
Abstract: 一种体现能量平衡传递的风机电磁暂态等效模型搭建方法,包括:计及叶轮与转子侧能量平衡传递的受控电流源模块,用于描述风机叶轮捕获的风能经机械传动轴系、发电机至机组侧变流器的暂稳态能量传递过程;计及直流母线侧与网侧变流器能量平衡传递的受控电压源模块,用于描述风机直流母线侧经网侧变流器与电网之间的能量传递过程;根据风机控制策略,确定受控电压源的基频幅值;根据开关器件等效,确定谐波幅值;受控电源功率交互模块,受控电流源经不控整流桥与受控电压源并联后接入电网,实现受控电流源与受控电压源之间的交互。本发明能够精准体现风机捕获风能到电能的能量平衡传递过程,在保证模型暂稳态仿真精度的基础上提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN119401573A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411974648.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种构网电源容量配置优化方法及系统,属于电力系统规划技术领域。方法包括:基于新能源并网稳定的约束条件,关联构网电源对应的技术指标,估算并给定构网电源初始配置容量;选定构网电源接入位置为新能源场站升压变压器的高压侧和低压侧;根据新能源机端、并网点多场站短路比约束、静态安全约束,和暂态稳定约束条件,验证构网电源是否满足约束要求,若不满足则调整接入容量;满足则根据综合单价计算当前容量所需费用;比较两个接入位置对应容量的总花费,选出经济最优为最终配置容量。本方法以新能源场站稳定性和经济性最优为目标,确定了新能源单场站并网时构网电源的最佳接入位置和容量,提高了新能源并网场景下电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN117908846A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311855617.7
申请日:2023-12-29
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: 一种基于模型的变流器软件设计方法和系统。该方法包括,将变流器软件分为工具链路层、外设及协议驱动层和业务应用层三部分,所述工具链路层包括MATLAB和Simulink环境、工具箱、数据字典和模型脚本,所述外设及协议驱动层包括主控芯片的外设驱动和通信协议解析,所述业务应用层包括各种业务应用逻辑;将所述外设驱动封装成Simulink模块,并修改相关联的S‑Function文件和TLC文件;通过构建状态机,通过函数调用接口调用不同的子系统,并采用变体模型将离线仿真功能和代码生成功能进行集成。本发明的方案满足变流器软件快速开发和易于维护的需求。
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公开(公告)号:CN115513995A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211042360.9
申请日:2022-08-29
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种面向弱电网基于PQ补偿的构网型变流器控制方法及系统,方法包括:获取变流器功率外环控制输出电压;并网故障时根据电压跌落量基于混合势函数计算变流器输出有功功率扰动量作为有功功率补偿值,由无功功率突变值作为无功功率补偿值;利用有功和无功功率补偿值,基于功率算法得到补偿电流对输出电流给定值进行补偿;基于信号延迟对消方法获得并网点电压正负序分量;根据补偿后输出电流给定值和并网点电压正负序分量,基于正负序电流内环控制获得电压给定值,基于SPWM调制出变流器控制信号。本发明抑制故障期间系统过电流,实现低电压穿越,抑制不对称故障期间功率二倍工频震荡,提升故障期间的系统稳定性。
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