一种具有旁路功能的SVG控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113852092B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202111114005.3

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有旁路功能的SVG控制系统及控制方法,包括SVG主控系统、功率模块、三相电路;三相电路的每一相设有2n个所述功率模块,同一相内功率模块串联,串联电路通过三相星形接法进行高压输出;每一个功率模块与SVG主控系统连接,用于接收SVG主控系统下发的指令信息,以及发送模块工作信息给SVG控系统。优点:本发明采用无需取电,取代了传统的从直流侧或交流侧的复杂取电电路,增强了旁路供能的可靠性;本发明的旁路结构能够实现在线恢复功能,退出链节的故障功率模块重新充电恢复使用,避免了反复上下电及进线断路器的开关操作的问题,提高了系统运行的工作效率;功率模块故障旁路和故障功率模块在线恢复由SVG主控系统控制,操作方便。

    一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法

    公开(公告)号:CN102946137A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210410037.2

    申请日:2012-10-24

    CPC classification number: Y02E40/30 Y02P20/123

    Abstract: 本发明公开了一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法,高压变频器故障旁路无功补偿电路,包括变频器,变频器通过进线开关与电网连接,变频器的出线端依次通过三相电抗器、出线开关连接至电机;旁路开关的进线端与变频器进线开关的进线端连接,旁路开关的出线端与变频器出线开关的出线端连接。本发明的一种基于高压变频器旁路的谐波无功补偿控制方法可以保证高压变频器故障自动切换到工频运行之后,高压变频器装置能根据电机负载实时补偿无功,提升网侧功率因数,改善电能质量,从而最大化的提高了变频器的利用率及保证用户的效益最大化。

    一种基于EnOcean技术的抗PID光伏逆变器装置

    公开(公告)号:CN107612036A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201711013331.9

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于EnOcean技术的抗PID光伏逆变器装置,其特征是,包括若干MPPT汇流箱单元、光伏并网逆变器单元、抗PID单元;所述若干MPPT汇流箱单元、抗PID单元与光伏并网逆变器单元相连,所述光伏并网逆变器单元输出端与电网相连。优点:集超低功耗、远程通信、智能控制为一体,实现了光伏逆变器与MPPT汇流箱的无线通讯,降低了光伏逆变器通讯传递的能耗,提高了光伏电站的智能化水平;保证通讯距离的同时还具有超强的抗干扰能力。与同类技术相比,其功耗低,传输距离远,可以组网并且支持中继等功能,能够保证整个通讯系统的稳定性、安全性。

    一种再生制动能量回馈变流器试验测试方法

    公开(公告)号:CN106093628A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610384171.8

    申请日:2016-06-01

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明公开了一种再生制动能量回馈变流器试验测试方法,包括如下步骤:步骤一,控制直流供电装置6并网运行,使得直流侧母线8稳定空载电压在700~1000V或1500~2000V;启动SVG无功补偿装置3并网空载运行;步骤二,启动能量回馈变流器1并网,处于热待机状态;步骤三,设置机车牵引动态模拟装置5的工作循环次数,加载模拟牵引机车电机的功率曲线,采取直流侧功率闭环控制,并网启动机车牵引动态模拟装置5;步骤四,能量回馈变流器1自动根据机车牵引动态模拟装置5的工作状态自动启停完成全功率冲击老化循环测试。实现对能量回馈变流器老化及性能的全面测试,提高测试结果的准确性。

    隔离型二重化再生制动能量回馈逆变器缺相降额控制方法

    公开(公告)号:CN105914793A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610461491.9

    申请日:2016-06-22

    CPC classification number: H02J3/38 H02M7/5387

    Abstract: 本发明公开了隔离型二重化再生制动能量回馈逆变器缺相降额控制方法:步骤1、实时监测两组逆变器交流并网侧熔断器状态,当某一相熔断器故障时对其定位;步骤2、取X组逆变器的非故障单相电流构建一组虚拟正交量,按系统额定电流缺相降额运行回馈有功,同时进行正负序dq变换并提取出故障逆变器交流侧三相电流的正序q轴及负序dq轴无功分量;步骤3、采用直流电压或电流外环、并网电流内环控制保证两组逆变器直流侧均压或均流,同时实现隔离变压器前端流入电网总电流三相对称;步骤4、当能量回馈逆变器并网电流达到额定最大值,直流母线电压仍继续上升时,则根据预设直流母线电压阈值控制外部直流制动单元工作。提高能量回馈装置的容错运行能力。

    一种基于大功率变流器的热管理电路及其方法

    公开(公告)号:CN103618435B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310584615.9

    申请日:2013-11-20

    CPC classification number: Y02P80/116

    Abstract: 本发明涉及一种基于大功率变流器的热管理电路及其方法,该电路包括内置变流器内多个功率桥臂的多路温度比较电路;与主控制系统连接的温度信号编码电路、温度信号解码电路和散热风机调速控制电路;其方法是,采用多路温度比较电路用于对变流器中单相桥臂并联的多路绝缘栅双极型晶体管的温度进行实时监测,并取其最大值,实时对功率回路中所有功率器件的温度进行监测、并以功率器件的温度为控制量对顶部的散热风机进行调速控制,因此对于功率变化范围大的运用场合,在保证一定的散热冗余外,可以避免不必要的能源浪费并提高了变流器的系统效率,保证变流器在各种复杂环境下连续运行的可靠性。

    基于电感-二极管/电荷泵的交错并联高增益直流变换器

    公开(公告)号:CN115694174A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211369624.1

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于电感‑二极管/电荷泵的交错并联高增益直流变换器,在交错并联升压变换器的基础上,在输入侧/输出侧增加由电感和二极管组成的电感‑二极管单元、由电容和二极管组成的电荷泵单元。本申请通过控制功率开关管的通断,能够实现拓扑结构中功率二极管的导通与截止,从而改变电感、电容的连接方式,能够有效提升系统整体电压增益;本申请电压泵升能力较强,电感电流平均值较小,能够有效匹配氢燃料电池、光伏电池等新能源发电系统小电压、大电流的输出特性,适用于该领域前级功率变换应用场合。

    一种具有旁路功能的SVG控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113852092A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111114005.3

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有旁路功能的SVG控制系统及控制方法,包括SVG主控系统、功率模块、三相电路;三相电路的每一相设有2n个所述功率模块,同一相内功率模块串联,串联电路通过三相星形接法进行高压输出;每一个功率模块与SVG主控系统连接,用于接收SVG主控系统下发的指令信息,以及发送模块工作信息给SVG控系统。优点:本发明采用无需取电,取代了传统的从直流侧或交流侧的复杂取电电路,增强了旁路供能的可靠性;本发明的旁路结构能够实现在线恢复功能,退出链节的故障功率模块重新充电恢复使用,避免了反复上下电及进线断路器的开关操作的问题,提高了系统运行的工作效率;功率模块故障旁路和故障功率模块在线恢复由SVG主控系统控制,操作方便。

    一种储能变流器充放电模式自动切换控制方法

    公开(公告)号:CN109617101A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811352644.1

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明一种储能变流器充放电模式自动切换控制方法,步骤包括:采样直流侧母线电流及电压,变流器输出电流、网侧输出电流及网侧电压,并实时计算网侧功率;根据给定的网侧功率与变流器的瞬时输出功率之间的差值进行PI调节控制,确定网侧电流Id分量的值来改变变流器的输出功率;同时监测储能电池的电压及电流值,根据需要切换模式限制直流侧电压、电流,以满足储能电池安全运行的需求。本发明提供的储能变流器充放电切换控制方法,采用恒直流电流、电压及恒交流功率三种模式实现充放电,通过各PI控制器的积分器及输出寄存器的相互赋值实现三种模式的无扰切换,电池侧及网侧功率无突变,实际运行时只有一个控制器运行,利于控制器的参数整定。

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