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公开(公告)号:CN101046500A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710021669.9
申请日:2007-04-23
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于相关系数法的电流互感器饱和检测技术,其特征在于包括:1.采样步骤:对电流互感器本侧的相电流以预定的采样速率进行采样,并将采样结果存储在存储区;2.计算步骤:计算出该相电流的全周傅氏算法的实部和虚部以及本周直流分量的平均值,并利用计算结果和本侧的相电流采样值进行一个周波的相关系数计算;3.比较判断步骤:将上述相关系数计算的结果与预先设定的阀值进行比较,如果小于上述的阀值,则判断为本相TA饱和。该技术采用了一个周波的数据窗进行TA饱和判断,判据可靠稳定;配合相对应的差动保护可以有效防止区外故障TA饱和时引起的误动。在高压线路成套保护应用中,有较好的实用效果。
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公开(公告)号:CN1862937A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610038466.6
申请日:2006-02-23
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司 , 清华大学
IPC: H02M5/451
Abstract: 本发明涉及一种三电平集成式中、高压变频器。属于电力电子技术领域。它包括至少一套三分裂降压变压器;至少一套12脉冲整流单元;至少一套整流吸收单元;母线功率半导体开关器件快速保护单元;至少一套集成了功率半导体开关器件自动均压功能的三电平逆变单元;一套集成滤波升压单元。本发明解决使用IGBT器件级联方式作为主电路的中高压变频器,功率半导体开关器件数目较多、可靠性低的问题;解决了传统三电平方式中高压变频器缺少母线功率半导体开关器件快速保护单元问题,扩大了中高压变频器的应用领域,提高了其可靠性。
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公开(公告)号:CN104092237B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410279653.8
申请日:2014-06-20
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三相变流器并网电流分裂解耦控制方法,步骤一,对变流器的三相并网电流采样,并利用电网同步角度θ对其进行Park变换得到d轴分量id和q轴分量iq;步骤二,对电流给定量和分别与id和iq比较,得到误差信号id_err和iq_err,并根据电流给定量的变化量电流给定量的变化量id_err以及iq_err通过模糊算法得到解耦分裂因子k;步骤三,用电流给定量和分别与解耦分裂因子k相乘得到第一组电流分裂解耦分量;步骤四,用id和iq分别与解耦分裂互补因子1-k相乘得到第二组电流分裂解耦分量;步骤五,将第一组电流分裂解耦分量与第二组电流分裂解耦分量相加得到控制系统的电流解耦量id_F和iq_F,进行电流全解耦控制。本发明解决了现有解耦控制方法稳、动态性能相矛盾的问题。
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公开(公告)号:CN101046484A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710021671.6
申请日:2007-04-23
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
IPC: G01R15/18
Abstract: 本发明涉及一种基于比相法的电流互感器饱和检测技术,其特征在于包括:1.采样步骤:对电流互感器本侧和对侧的相电流以预定的采样速率进行同步采样,将对侧的相电流采样值传输到本侧并存储;2.计算步骤:计算该相的差动电流的瞬时值及本相电流和差动电流的全周傅氏算法幅值,并对一周波内的相电流采样值和差动电流的瞬时值进行积分,然后除以本相电流和差流幅值的乘积,得到一个比相系数;3.比较判断步骤:将上述比相系数与预先设定的阀值进行比较,如果小于所述的阀值,则判断为区外故障饱和,否则为区内故障。该技术采用一个周波的数据窗进行比相判断,原理简单可靠,并且不受过渡数据窗的影响,因而可以较快地判断出区外故障饱和情况。
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公开(公告)号:CN1356752A
公开(公告)日:2002-07-03
申请号:CN01143449.X
申请日:2001-12-28
Applicant: 清华大学 , 国电南京自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明为输电线路数字式行波保护方法及其继电器与保护系统,属于电力系统领域,包括数字式行波继电器和高频载波通信两个部分。其中:数字式行波继电器包括相应的硬件电路和固化在其中的行波方向继电器原理、保护动作原理和小波变换算法;高频载波通信包括高频收发讯机和高频载波通道—输电线路。本发明通过比较输电线路两端行波方向继电器动作结果来判别故障是否发生在该条线路上,进而做出继电保护是否动作跳闸的决定。所提出的保护具有快速动作性能,方向继电器动作时间小于5毫秒,保护动作时间小于15毫秒,而且与过渡电阻无关、与电流互感器饱和情况无关、不受电力系统振荡影响。
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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
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN103311932A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310210876.4
申请日:2013-05-29
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本发明公开了一种基于链式SVG的双DSP控制系统,包括采用双DSP和FPGA,双DSP按照主从进行功能划分,从DSP读取电压和电流信息,执行核心算法,计算出调制波信息,并将其提供给FPGA,FPGA进行模拟量采样,产生PWM脉冲信号,将其编码后转换为光信号送至相应的功率模块,主DSP采集功率模块状态及外部开关状态,并对这些状态进行逻辑控制和指令发送。本发明采用双DSP+FPGA作为控制平台的硬件核心,并在此基础上针对链式SVG的控制需求进行合理的控制软件设计,根据不同CPU的优点设计相应的功能模块,各功能模块通过内部寄存器、总线等进行数据交换、处理,整套控制系统结构紧凑、运行快速有效。
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公开(公告)号:CN100543477C
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200710021671.6
申请日:2007-04-23
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
IPC: G01R15/18
Abstract: 本发明涉及一种基于比相法的电流互感器饱和检测方法,其特征在于包括:一、采样步骤:对电流互感器本侧和对侧的相电流以预定的采样速率进行同步采样,将对侧的相电流采样值传输到本侧并存储;二、计算步骤:计算该相的差动电流的瞬时值及本相电流和差动电流的全周傅氏算法幅值,并对一周波内的相电流采样值和差动电流的瞬时值进行积分,然后除以本相电流和差流幅值的乘积,得到一个比相系数;三、比较判断步骤:将上述比相系数与预先设定的阀值进行比较,如果小于所述的阀值,则判断为区外故障饱和,否则为区内故障。该技术采用一个周波的数据窗进行比相判断,原理简单可靠,并且不受过渡数据窗的影响,因而可以较快地判断出区外故障饱和情况。
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公开(公告)号:CN103901285B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410068074.9
申请日:2014-02-27
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
IPC: G01R29/16
Abstract: 本发明公开了一种级联型高压变频器功率单元输入缺相的检测方法,包括以下步骤:(1)变频运行时,实时采集级联型高压变频器的输入电压、输入电流、输出电压及输出电流;(2)计算级联型高压变频器输入电流的电流负序分量;(3)根据步骤(1)采集到的输出电压和输出电流,计算级联型高压变频器的输出功率P;(4)计算级联型高压变频器负序电流保护的启动值,将步骤(2)计算得到的电流负序分量与启动值进行比较;若所述电流负序分量大于启动值,则输出故障报警;若所述电流负序分量小于启动值,则返回步骤(2)继续巡检。本发明可实现对级联型高压变频器功率单元输入缺相的检测,减少了检测电路故障的可能性,提高了变频器的可靠性。
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公开(公告)号:CN103457531B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310411014.8
申请日:2013-09-11
Applicant: 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于级联高压变频器负荷分配的并联控制实现方法,本发明所采用的并联控制系统中包含若干台并联的级联型高压变频器,其输入在同一电网上,输出分别经电抗器连接到电机,本发明采用负荷的分配方法实现负载电流控制,通过主从控制模式和CAN总线通讯实现多台级联型高压变频器同步输出,实现级联型高压变频器的输出功率成比例分配,从而实现级联型高压变频器的并联。采用本发明的并联控制方法,无需要求系统中并联的级联型高压变频器容量一致,因而可以灵活的提高并联系统的功率等级,开拓了高可靠大电流容量大功率高压变频系统应用领域。
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