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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: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:CN105870932A
公开(公告)日:2016-08-17
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
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:CN119521620A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411647274.X
申请日:2024-11-18
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 , 保定四方三伊电气有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种构网型储能变流器的浸没液冷装置及使用方法,属于高压级联储能技术领域,所述装置包括:功率模块冷却单元,第一换热器,第二换热器和储液罐;功率模块冷却单元中内有冷却液,功率模块浸泡在冷却液中,进行对功率模块的直接换热;功率模块冷却单元的与第一换热器相连,第一换热器与储液罐的一端相连,储液罐的另一端与第二换热器连接,冷却液从储液罐流入第二换热器,进行对变流器内电子元件的间接换热;第二换热器与功率模块冷却单元相连,构成浸没液冷装置。本发明通过间接换热和直接换热,解决构网型储能变流器短时多倍过载导致的热耗增大的散热问题,改善现有变流器冷却中存在的散热效率低、系统复杂、可靠性低等问题。
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公开(公告)号:CN104049166A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410305673.8
申请日:2014-06-30
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明公布了一种基于脉冲反馈的故障快速检测电路,用于检测电力电子装置中功率开关器件及其驱动回路是否发生故障。所述故障快速检测电路由隔离反馈电路、信号转换电路、比较电路组成。隔离检测电路用于检测反馈功率开关器件的开通关断状态,并将此开断状态与驱动电路发出的PWM脉冲进行比较以确定功率开关器件及其驱动回路是否出现故障。依据本发明可快速可靠的检测出电力电子装置中功率开关器件及其PWM驱动回路是否出现故障,提前进行保护动作,降低功率开关器件的失效性。
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公开(公告)号:CN103944171A
公开(公告)日:2014-07-23
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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公开(公告)号:CN102122826A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110009166.6
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
CPC classification number: Y02E70/40
Abstract: 本发明公开大容量蓄电池储能双向换流器的设计方案。所述换流器利用模块化的设计思想,支持多分支DC/DC模块并联后接至直流母线,解决了电池组串并联带来的环流与均流问题。直流母线汇集的能量通过后级DC/AC换流器与电网或独立负载进行能量交互。采用“分时轮换、动态休眠”技术,可以有效提高低功率下的系统效率和交、直流侧电能质量,实现电池组均衡使用。各蓄电池支路自动智能充放电管理,控制功能和保护功能完全独立配置,保证系统的最大可用性。实验结果表明本发明具有很好的通用性、实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN101969281A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010512810.7
申请日:2010-10-14
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 天津大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开电池储能与光伏发电共直流母线在并网和独立运行方式下的协调控制和优化方法。该方法支持各种类型蓄电池和光伏电池板经DC/DC换流器共直流母线的随意组合接入,蓄电池支路自动智能充放电管理,光伏电池板支路最大功率跟踪管理,各支路完全独立控制,实现优化管理。直流母线汇集的能量通过后级DC/AC换流器与电网或独立负载进行能量交互。DC/AC换流器在并网运行时,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,有功无功完全解耦控制;独立运行时,采用V/f控制,为交流母线提供恒定的电压和频率参考。实验结果表明本发明能实现光伏储能的协调互补控制和自主优化管理,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:CN101895097A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200910084285.0
申请日:2009-05-20
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方博能自动化设备有限公司
IPC: H02H7/125
Abstract: 本发明涉及双馈型风力发电机组中对IPM模块(智能功率模块)的保护方法,公开了一种变流器保护电路实现方法。DSP发出的PWM先到FPGA,FPGA根据外部回馈的保护信号和内部死区判断逻辑决定是否封锁PWM输出,如果不处于保护状态,则把PWM“透传”输出。该保护方法可以对三种情况进行保护:第一是PWM无死区,这由FPGA内部逻辑电路判断;第二是交流电流过流;第三是直流电压过压。第二、第三种都由相应的硬件电路实现,并且该硬件电路产生一个OV1A电平信号给FPGA。一旦产生以上三种情况的任意一种,FPGA就迅速封锁PWM。该方法响应时间快,且可以方便应用到其他IGBT器件的保护场合。
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