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公开(公告)号:CN110441630B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910692276.3
申请日:2019-07-30
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种可灵活配置的MMC子模块功能检测装置及方法,包括可控直流源、被测MMC子模块、电抗器和控保装置;其中,被测MMC子模块包括主MMC子模块和从MMC子模块,主MMC子模块和从MMC子模块分别通过光纤连接到控保装置,接收控保装置的控制指令,并将被测MMC子模块的电压、电流及状态信息上传至控保装置。本发明提供的可灵活配置的MMC子模块功能检测装置可针对不同结构的MMC子模块,灵活设置检测模式,参数和模式调节方式便捷;可同时兼容柔性直流配电网AC/DC换流阀中的半桥结构MMC子模块和全桥结构MMC子模块,检验不同拓扑结构MMC子模块在长时间额定运行工况下的技术性能、保护和通信等功能,从而满足柔性直流配电网AC/DC换流阀中MMC子模块的稳态运行要求。
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公开(公告)号:CN110474354B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910742214.9
申请日:2019-08-13
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明公开了含锂电池和超级电容的微电网孤岛运行模式协调控制方法,微电网包括光伏发电系统、负荷、微电网协调控制器、由锂电池储能单元和超级电容储能单元组成的联合储能系统以及光伏发电系统和联合储能系统各自的本地控制器。微电网协调控制器确定协调控制指令,并将其下发光伏发电本地控制器和联合储能系统本地控制器进行功率跟踪控制,实现光伏发电系统和联合储能系统的协调控制。本发明利用超级电容器具有高功率密度、响应速度快、充放电次数几乎不受限制的优点,平衡功率的高频、小幅度波动,同时提供微电网系统的电压和频率参考;利用锂电池具有能量密度大,充放电次数有限的特点,可以有效平衡低频功率。
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公开(公告)号:CN109904866A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910132395.3
申请日:2019-02-22
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多元储能的微电网并网协调控制方法及其系统,方法如下:储能管理站接收微电网能量管理系统的控制指令和超级电容储能模块及磷酸铁锂电池储能模块的状态反馈指令控制第一储能变流器及第二储能变流器,控制所述超级电容和磷酸铁锂电池工作在以下任意一种工作状态:工作状态一:多元储能系统采用平滑功率波动的工作状态;工作状态二:多元储能系统采用跟踪调度出力的工作状态;工作状态三:多元储能系统采用削峰填谷的工作状态。本发明提高了微电网运行的可靠性,保证风力发电系统、光伏发电系统接入大电网系统的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN109617424A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811451724.2
申请日:2018-11-30
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大容量铁路同相供电变流器直流侧电压优化控制方法,采用单相组合式同相供电结构,变流器采用H桥级联的升压式背靠背拓扑,与平衡变压器相结合进行统一补偿。平衡变压器与变流器均分负载的有功功率;变流器采用积分均值滤波器和改进的有功电流分离法生成指令电流,以补偿变压器的有功损耗,最终保持直流侧电容电压稳定;在变流器直流侧采用叠加有功电压矢量法的原理,在电流跟踪控制环输出参考电压上叠加一个与电流方向平行的矢量,即一个纯有功电压矢量,通过调节该电压方向来使各个链节吸收或发出有功功率,进而控制各个链节的电容电压,使背靠背型变流器各个链节的直流电容电压能够保持平衡。
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公开(公告)号:CN119154425A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411191389.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模块化变流器积木式并联协调控制方法及系统,并联模块将不同的AC/DC模块进行并联连接,不同的AC/DC模块采用不同的ID对AC/DC模块主动周期上送的运行数据进行标识;多个并联的AC/DC模块与协调控制器建立快速通信方式,协调控制器预设最大数量的AC/DC模块ID号;当协调控制器接收到对应于某一ID的通信数据时,判断ID的AC/DC模块在线状态;当AC/DC模块处于在线状态时,协调控制器解析接收到的在线AC/DC模块的运行数据并获取每个模块的故障码,统计故障码不为零的AC/DC模块,得到非故障模块数量;协调控制器对处于在线且非故障的AC/DC模块发送控制报文,对AC/DC模块进行周期控制。本发明的AC/DC模块可实现即插即用并联,提升了可靠性和UDC直流稳压及VF交流稳压性能。
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公开(公告)号:CN116247939A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310048994.3
申请日:2023-02-01
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三相非隔离双有源桥电路及多级解耦并联装置,本发明实现了一种无高频隔离变压器的三相非隔离双有源桥电路,消除了高频变压器的限制,可应用在不需要隔离的场合,并且本发明在无高频隔离变压器的三相非隔离双有源桥电路的前提下,还披露了一种多级解耦并联装置,通过在每一级拓扑的输入侧或输出侧增加单相共模抑制电路,消除或明显降低多级之间的环流,使得每一级的控制和工作状态与单级情况下保持一致,保留良好的软开关特性,非常有利于模块化设计。
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公开(公告)号:CN110336478B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910609446.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M5/458
Abstract: 本发明公开了一种背靠背半桥型MMC电路的无源侧功率单元预充电方法,背靠背半桥型MMC电路包括依次连接的有源侧整流电路、直流母线、无源侧逆变电路和变压器,有源侧整流电路三相上下桥臂均为N个串联的有源侧功率单元,无源侧逆变电路三相上下桥臂均为N个串联的无源侧功率单元,功率单元均为半桥型MMC电路。本发明的启动预充电方法,不需采集各功率单元的直流电压值,不需排序算法。本发明方法主要通过轮换斩波控制提升无源侧功率单元直流电压,之后再配合系统正常运行时所采用的电压电流双环控制,大幅降低直流母线电压的波动,方法简单可靠,更适用于工程实践。
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公开(公告)号:CN110474354A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910742214.9
申请日:2019-08-13
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明公开了含锂电池和超级电容的微电网孤岛运行模式协调控制方法,微电网包括光伏发电系统、负荷、微电网协调控制器、由锂电池储能单元和超级电容储能单元组成的联合储能系统以及光伏发电系统和联合储能系统各自的本地控制器。微电网协调控制器确定协调控制指令,并将其下发光伏发电本地控制器和联合储能系统本地控制器进行功率跟踪控制,实现光伏发电系统和联合储能系统的协调控制。本发明利用超级电容器具有高功率密度、响应速度快、充放电次数几乎不受限制的优点,平衡功率的高频、小幅度波动,同时提供微电网系统的电压和频率参考;利用锂电池具有能量密度大,充放电次数有限的特点,可以有效平衡低频功率。
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公开(公告)号:CN109904866B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910132395.3
申请日:2019-02-22
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多元储能的微电网并网协调控制方法及其系统,方法如下:储能管理站接收微电网能量管理系统的控制指令和超级电容储能模块及磷酸铁锂电池储能模块的状态反馈指令控制第一储能变流器及第二储能变流器,控制所述超级电容和磷酸铁锂电池工作在以下任意一种工作状态:工作状态一:多元储能系统采用平滑功率波动的工作状态;工作状态二:多元储能系统采用跟踪调度出力的工作状态;工作状态三:多元储能系统采用削峰填谷的工作状态。本发明提高了微电网运行的可靠性,保证风力发电系统、光伏发电系统接入大电网系统的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN107515329B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710760206.8
申请日:2017-08-30
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: G01R19/165 , H03H17/08
Abstract: 本发明公开了一种基于数字滤波的IGBT综合过电流保护方法。根据过电流水平,把过电流分为短路过电流保护和系统过电流保护两级,主控单元完成系统过电流保护判别,驱动单元实现短路过电流保护判别及IGBT关断逻辑,二者联合完成IGBT的快速过电流保护功能,相较于目前普遍采用的采样值瞬时过电流保护方法,此实现方法动作速度快,延时离散性小,驱动单元内不需要设置电流采集回路,及过电流判断器件,既减少了驱动单元体积,又节约了成本。
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