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公开(公告)号:CN110601345B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910837585.5
申请日:2019-09-05
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: H02J9/06
Abstract: 本发明公开一种静止变频器单端主备同步互切系统及控制方法。通过现地控制单元获取一次高压切换系统、二次信号切换系统的总位置状态和静止变频器启动系统的DI/DO信号,并反馈给现地控制单元,构建现地控制单元对系统的监测;现地控制单元控制中心可对一次高压切换系统、二次信号切换系统和静止变频器启动系统进行远控操作;现地控制单元基于逻辑切换判断结果发出控制指令实现一次高压切换系统、二次信号切换系统和静止变频器启动系统的远方同步切换操作;实现静止变频启动系统单端主备同步互切的控制。本发明实现了系统单端传输双系统互备切换的功能,可推广应用于抽蓄、燃机、调相机等领域,减少工程及维护成本,具备一键切换的灵活操作。
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公开(公告)号:CN107230941B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710593656.2
申请日:2017-07-19
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: 本发明公开了一种并联风道散热的功率柜,包括柜体以及连通柜体内外的风机,柜体内部设有阀串单元,阀串单元包括多个压接散热器和若干个开关器件,压接散热器与开关器件依次间隔排布连接,每个开关器件设置在相邻两个压接散热器之间,各压接散热器风道的延伸方向一致;柜体内部还设有绝缘隔板,所述绝缘隔板将柜体内部分隔为进风区和出风区,绝缘隔板上开有多个通孔,压接散热器一一对应嵌入通孔并与通孔四周密封,进风区和出风区位于压接散热器的风道两侧并且通过压接散热器的风道连通。本发明的功率柜各开关器件的温升一致,有效的提高了散热效率,增大柜体的功率密度,可以使用小型风机,降低噪音水平,且单元化设计易于不同拓扑结构的实现。
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公开(公告)号:CN107359839A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710630767.6
申请日:2017-07-28
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
CPC classification number: H02P21/28 , H02P6/182 , H02P21/141
Abstract: 本发明介绍了一种静止变频器启动同步电机过程中机组磁链计算方法,可以在0~60Hz的超宽频范围内准确计算出机组磁链,并不受采样信号直流偏置和逆变桥换相过程中机端电压缺口的影响。本发明将处理后的反电势进行“低通滤波+高通滤波”代替积分环节求出机组磁链,并通过机组频率进行幅值和相位补偿。“低通滤波+高通滤波”时间常数设置上,在不同频率段采用不同的滤波器参数可以有效的滤除实时变频基波以外的各次谐波,并避免采样回路的微小直偏在积分环节下的累积放大。二套滤波参数的输出结果在切换频率点处采用柔性交接避免了信号的异常波动。
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公开(公告)号:CN110058115A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910240899.7
申请日:2019-03-28
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: 本发明公开了一种静止变频器的功率变换单元测试方法,变频器在无高压电源工况下接入380V低压电源,可以通过单管触发试验和全桥整流试验验证CT极性、PT极性、光纤回路、一次功率回路的正确性。此方法解决了在工程现场投运前,无高压电源接入调试情况下,通过外接低压电源,实现了功率变换单元的有效测试验证,保证动态调试模式下整系统的可靠运行,并且以上两种方法能同时满足变频器网桥和机桥的测试要求。
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公开(公告)号:CN109672147A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910123894.6
申请日:2019-02-19
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: 本发明公开了一种晶闸管电流源型变流电路的快速电流保护方法,通过安装在晶闸管电流源型变流电路各交流侧的三相电流互感器进行三相交流电流采集,并进行零漂处理,随后采用软件变流将具有频率特性的三相交流电流转换成仅有直流脉动特点的直流电流,最后基于该直流电流进行过流保护、差动保护、电流变化率保护等快速电流保护的逻辑判断。本发明将随频率交变的交流电流转换为直流电流,并在此基础上进行保护逻辑的判断,大大提升了该拓扑电路电流保护算法的灵敏性和速动性,转换后的直流电流保护方法频率适用范围广,能满足2-120Hz范围内电流保护的动作需求;当变流电路两侧频率不一致时,该方法能弥补交流保护方法的缺陷,不受其影响。
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公开(公告)号:CN107370407A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710630146.8
申请日:2017-07-28
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: H02M7/515
CPC classification number: H02M7/515 , H02M2001/0012
Abstract: 本发明公开了一种电流源型静止变频器逆变桥换相失败的快速检测方法,其中将电流源型静止变频器控制系统中逆变桥的脉冲触发状态读出,并识别出晶闸管的应导通、应关断状态,同时将A、B、C三相电流的有流、无流、正半周导通、负半周导通、电流上升、电流下降等状态进行识别,最后对晶闸管的应导通、应关断状态和三相电流导通及变化状态进行综合判断,当晶闸管的应导通、应关断状态与实际的电流导通及变化状态不一致时,认为出现换相失败。本发明可有效检测出触发脉冲丢失、晶闸管关断后复通等情况造成的换相失败,且频率适用范围广,能满足静止变频器3~65Hz范围的换相失败检测。
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公开(公告)号:CN107370407B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201710630146.8
申请日:2017-07-28
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: H02M7/515
Abstract: 本发明公开了一种电流源型静止变频器逆变桥换相失败的快速检测方法,其中将电流源型静止变频器控制系统中逆变桥的脉冲触发状态读出,并识别出晶闸管的应导通、应关断状态,同时将A、B、C三相电流的有流、无流、正半周导通、负半周导通、电流上升、电流下降等状态进行识别,最后对晶闸管的应导通、应关断状态和三相电流导通及变化状态进行综合判断,当晶闸管的应导通、应关断状态与实际的电流导通及变化状态不一致时,认为出现换相失败。本发明可有效检测出触发脉冲丢失、晶闸管关断后复通等情况造成的换相失败,且频率适用范围广,能满足静止变频器3~65Hz范围的换相失败检测。
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公开(公告)号:CN109672147B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910123894.6
申请日:2019-02-19
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: 本发明公开了一种晶闸管电流源型变流电路的快速电流保护方法,通过安装在晶闸管电流源型变流电路各交流侧的三相电流互感器进行三相交流电流采集,并进行零漂处理,随后采用软件变流将具有频率特性的三相交流电流转换成仅有直流脉动特点的直流电流,最后基于该直流电流进行过流保护、差动保护、电流变化率保护等快速电流保护的逻辑判断。本发明将随频率交变的交流电流转换为直流电流,并在此基础上进行保护逻辑的判断,大大提升了该拓扑电路电流保护算法的灵敏性和速动性,转换后的直流电流保护方法频率适用范围广,能满足2‑120Hz范围内电流保护的动作需求;当变流电路两侧频率不一致时,该方法能弥补交流保护方法的缺陷,不受其影响。
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公开(公告)号:CN107230941A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710593656.2
申请日:2017-07-19
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: 本发明公开了一种并联风道散热的功率柜,包括柜体以及连通柜体内外的风机,柜体内部设有阀串单元,阀串单元包括多个压接散热器和若干个开关器件,压接散热器与开关器件依次间隔排布连接,每个开关器件设置在相邻两个压接散热器之间,各压接散热器风道的延伸方向一致;柜体内部还设有绝缘隔板,所述绝缘隔板将柜体内部分隔为进风区和出风区,绝缘隔板上开有多个通孔,压接散热器一一对应嵌入通孔并与通孔四周密封,进风区和出风区位于压接散热器的风道两侧并且通过压接散热器的风道连通。本发明的功率柜各开关器件的温升一致,有效的提高了散热效率,增大柜体的功率密度,可以使用小型风机,降低噪音水平,且单元化设计易于不同拓扑结构的实现。
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公开(公告)号:CN110058115B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201910240899.7
申请日:2019-03-28
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: 本发明公开了一种静止变频器的功率变换单元测试方法,变频器在无高压电源工况下接入380V低压电源,可以通过单管触发试验和全桥整流试验验证CT极性、PT极性、光纤回路、一次功率回路的正确性。此方法解决了在工程现场投运前,无高压电源接入调试情况下,通过外接低压电源,实现了功率变换单元的有效测试验证,保证动态调试模式下整系统的可靠运行,并且以上两种方法能同时满足变频器网桥和机桥的测试要求。
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