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公开(公告)号:CN101908753A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010218574.8
申请日:2010-07-06
Applicant: 北方联合电力有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于变频电动机的电流差动保护方法,通过HHT(Hilbert-Huang Transform)变换,获得非平稳信号的各个频率分量的幅值和相位信息,选取其中能量最大(幅值最大)的频率成分作为信号的主频率,考虑变频电动机的实际运行情况,主频率成分占据信号的主要成分,其他频率分量可以视为谐波分量。取电动机首端和尾端三相电流的HHT变换的主成分频率分量进行相量差动计算,形成基于HHT变换的差动保护原理。本发明可以自动适应变频电动机在不同频率下的运行状态,避免了传统的工频差动保护无法保护变频电动机的问题。
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公开(公告)号:CN101969268B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201010512820.0
申请日:2010-10-14
Applicant: 北方联合电力有限责任公司 , 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02M5/458
CPC classification number: Y02E10/76
Abstract: 一种风力发电机控制系统,该系统基于DSP+MCU+FPGA,适用于1.5MW双馈风力发电机变流器的控制。DSP利用其强大的数据运算能力实现变流器大量数据运算功能;MCU利用其自身丰富的内部资源实现变流器的保护、通信功能;FPGA利用其丰富的I/O管脚以及其方便可扩展性实现变流器的PWM信号输出、开入开出信号的扩展管理功能。MCU和FPGA之间采用local bus接口进行通讯,且设计了看门狗功能进行相互的运行状态监测。这样的设计充分的满足了目前风力发电机变流器的控制器要求,并且大大提高了变流器的可扩展性和可靠性。
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公开(公告)号:CN101969268A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010512820.0
申请日:2010-10-14
Applicant: 北方联合电力有限责任公司 , 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02M5/458
CPC classification number: Y02E10/76
Abstract: 一种风力发电机控制系统,该系统基于DSP+MCU+FPGA,适用于1.5MW双馈风力发电机变流器的控制。DSP利用其强大的数据运算能力实现变流器大量数据运算功能;MCU利用其自身丰富的内部资源实现变流器的保护、通信功能;FPGA利用其丰富的I/O管脚以及其方便可扩展性实现变流器的PWM信号输出、开入开出信号的扩展管理功能。MCU和FPGA之间采用local bus接口进行通讯,且设计了看门狗功能进行相互的运行状态监测。这样的设计充分的满足了目前风力发电机变流器的控制器要求,并且大大提高了变流器的可扩展性和可靠性。
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公开(公告)号:CN101908753B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201010218574.8
申请日:2010-07-06
Applicant: 北方联合电力有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于变频电动机的电流差动保护方法,通过HHT(Hilbert-Huang Transform)变换,获得非平稳信号的各个频率分量的幅值和相位信息,选取其中能量最大(幅值最大)的频率成分作为信号的主频率,考虑变频电动机的实际运行情况,主频率成分占据信号的主要成分,其他频率分量可以视为谐波分量。取电动机首端和尾端三相电流的HHT变换的主成分频率分量进行相量差动计算,形成基于HHT变换的差动保护原理。本发明可以自动适应变频电动机在不同频率下的运行状态,避免了传统的工频差动保护无法保护变频电动机的问题。
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公开(公告)号:CN201869150U
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201020568759.7
申请日:2010-10-14
Applicant: 北方联合电力有限责任公司 , 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02P9/30
Abstract: 一种基于DSP、MCU和FPGA的风力发电机控制装置,包括一数字信号处理器DSP、一微控制单元MCU、一可编程逻辑器件阵列FPGA,模拟量输入模块通过滤波回路和A/D转换模块连接至所述微控制单元MCU;开入开出接口与故障反馈模块通过信号隔离处理模块连接至可编程逻辑器件阵列FPGA;所述微控制单元MCU与所述数字信号处理器DSP相连,所述可编程逻辑器件阵列FPGA通过数据总线与所述微控制单元MCU相连;所述可编程逻辑器件阵列FPGA与PWM信号输出模块相连。这样的设计充分的满足了目前风力发电机变流器的控制器要求,并且大大提高了变流器的可扩展性和可靠性。
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公开(公告)号:CN102570950A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210016562.6
申请日:2012-01-18
Applicant: 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电机机端次同步阻尼控制的设计方法。发电机机端次同步阻尼控制按照上层控制器、下层控制器以及一次设备进行设计,上侧控制器实现次同步谐振的控制策略和信息监测,下侧控制器通过驱动电力电子功率元件实现控制指令的大电流输出,一次设备包含电力电子功率元件和控制电流补偿到机端的变压器;上侧控制器对转速脉冲信号进行采样、解调,以及滤波处理,以及独立的比例移相处理,得到转子侧的模态控制量,再依据获取的系统电气角度坐标变换转换成三相控制电流指令,下侧控制器依据接收到的控制电流指令来控制电力电子功率元件输出三相功率电流;此三相功率电流通过升压变压器注入发电机机端。该设计方法能够用来根据辨识出的发电机组扭振模态信号,在发电机机端输出电流进行补偿,提高机组模态阻尼。
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公开(公告)号:CN102570950B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201210016562.6
申请日:2012-01-18
Applicant: 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电机机端次同步阻尼控制的设计方法。发电机机端次同步阻尼控制按照上层控制器、下层控制器以及一次设备进行设计,上侧控制器实现次同步谐振的控制策略和信息监测,下侧控制器通过驱动电力电子功率元件实现控制指令的大电流输出,一次设备包含电力电子功率元件和控制电流补偿到机端的变压器;上侧控制器对转速脉冲信号进行采样、解调,以及滤波处理,以及独立的比例移相处理,得到转子侧的模态控制量,再依据获取的系统电气角度坐标变换转换成三相控制电流指令,下侧控制器依据接收到的控制电流指令来控制电力电子功率元件输出三相功率电流;此三相功率电流通过升压变压器注入发电机机端。该设计方法能够用来根据辨识出的发电机组扭振模态信号,在发电机机端输出电流进行补偿,提高机组模态阻尼。
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公开(公告)号:CN104140120B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310187136.3
申请日:2013-05-08
Applicant: 北方联合电力有限责任公司
IPC: C01F7/02
Abstract: 本发明涉及一种利用气固法制备氢氧化铝的方法。以粉煤灰与硫酸铵混合后焙烧产物硫酸铝铵与氨气为原料,控制气相温度<45℃,硫酸铝铵固体在流态化条件下进行气固相非催化反应,反应进行10s~5min后停止,得到固态产物为氢氧化铝和硫酸铵混合物,该混合物经洗涤过滤得到氢氧化铝,洗涤液中的硫酸铵经蒸发结晶返回焙烧工序。所得氢氧化铝经碱溶除杂、碳分或种分及煅烧处理制得冶金级氧化铝。本发明利用气固相非催化反应过程制备氢氧化铝与其它方法相比,具有生产工艺简单,反应速度快、转化率高,产物易过滤,效率显著提高,易于实现规模化生产的优点。
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公开(公告)号:CN104140120A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310187136.3
申请日:2013-05-08
Applicant: 北方联合电力有限责任公司
IPC: C01F7/02
Abstract: 本发明涉及一种利用气固法制备氢氧化铝的方法。以粉煤灰与硫酸铵混合后焙烧产物硫酸铝铵与氨气为原料,控制气相温度<45℃,硫酸铝铵固体在流态化条件下进行气固相非催化反应,反应进行10s~5min后停止,得到固态产物为氢氧化铝和硫酸铵混合物,该混合物经洗涤过滤得到氢氧化铝,洗涤液中的硫酸铵经蒸发结晶返回焙烧工序。所得氢氧化铝经碱溶除杂、碳分或种分及煅烧处理制得冶金级氧化铝。本发明利用气固相非催化反应过程制备氢氧化铝与其它方法相比,具有生产工艺简单,反应速度快、转化率高,产物易过滤,效率显著提高,易于实现规模化生产的优点。
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公开(公告)号:CN104176752B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201310213862.8
申请日:2013-05-22
Applicant: 北方联合电力有限责任公司
IPC: C01F7/02
Abstract: 本发明涉及一种用粉煤灰生产冶金级氧化铝的方法。其特征在于以粉煤灰为原料,硫酸氢铵为循环介质,二者混匀焙烧,所得熟料经溶出制得硫酸铝铵溶液,该溶液与氨水或氨气进行液液或液气氨置换反应,得到产物氢氧化铝和硫酸铵混合物,该混合物经洗涤过滤得到粗氢氧化铝,洗涤液中的硫酸铵经蒸发结晶、热解脱氨生成硫酸氢铵返回焙烧工序。粗氢氧化铝经碱溶除杂、碳分或种分及煅烧工序制得冶金级氧化铝。本发明利用硫酸氢铵为提铝循环介质生产氧化铝与现行硫酸铵法相比优势如下:焙烧过程铝提取率提高8%~15%,焙烧时间短,焙烧温度低,效率显著提高,更易于规模化生产。
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