一种基于角接SVG装置抑制电弧炉电压闪变的新方法

    公开(公告)号:CN109217328B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201811012421.0

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/16

    摘要: 本发明提供一种基于角接SVG装置抑制电弧炉电压闪变的新方法,所述的SVG装置的控制部分由d轴、q轴两个基波电流控制环组成;两个基波电流控制环的参考值Id_ref和Iq_ref由以下四个部分输出的分量形成:(1)由直流侧电压控制外环输出的电流参考值Id_ref1;(2)由谐波电流检测部分输出的负载电流谐波有功分量指令值Id_har与负载电流谐波无功分量指令Iq_har;(3)由有功比例微分控制部分输出的负载电流有功微分分量Ip+Ist;(4)由电压与平均无功控制部分输出的顶层电网电压控制分量U_PI_Out和平均无功电流分量指令值Q_PI_Out;可以快速、实时、准确的实现电网电压闪变抑制、电网电压不平衡补偿、电网电流谐波补偿、电网功率因数补偿。

    基于自励方式的高压直流-直流电力电子变压器启动方法

    公开(公告)号:CN109067165B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201811017162.0

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: H02M1/36 H02M3/335

    摘要: 本发明提供一种基于自励方式的高压直流‑直流电力电子变压器启动方法,变压器在就绪状态下只有一侧带电,启动过程中通过控制策略让另一侧不带电模块进入正常运行状态;启动过程适用于高压侧带电与低压侧带电两种不同情况。采用直流侧直接取电方式,避免使用成本高的外部给控制器供电的高压隔离方案,具有实用价值。不仅使变压器在只有一侧带电的状态下通过控制策略让另一侧不带电模块进入正常运行状态,同时也避免启动过程中的电流冲击问题。解决了高压直流‑直流电力电子变压器(DCSST)的供电控制问题。

    一种用于电网电压闪变抑制SVG装置的负载电流检测方法

    公开(公告)号:CN109142855A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811012111.9

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G01R19/25

    CPC分类号: G01R19/25

    摘要: 本发明提供一种用于电网电压闪变抑制SVG装置的负载电流检测方法,采用电流电压转换电路、差分处理和信号反向电路和负载电流采样综合运算电路,对多路负载电流采样信号进行综合运算,通过配置不同的电阻参数,最终实现各电流采样信号幅度按比例分配,按分配比例折算之后的各路采样电流信号之和为最终输出的综合电流采样信号。通过硬件电路能够实现对如电弧炉电流、精炼炉电流和并联FC固定补偿回路等多路负载电流进行采样和计算,最终生成综合负载电流采样信号,使SVG装置控制系统能够快速准确的对多路负载综合电流信号进行检测,既降低了控制系统采样电路成本,同时可以显著提高控制系统运行效率和SVG装置闪变抑制效果。

    基于自励方式的高压直流-直流电力电子变压器启动方法

    公开(公告)号:CN109067165A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811017162.0

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: H02M1/36 H02M3/335

    摘要: 本发明提供一种基于自励方式的高压直流‑直流电力电子变压器启动方法,变压器在就绪状态下只有一侧带电,启动过程中通过控制策略让另一侧不带电模块进入正常运行状态;启动过程适用于高压侧带电与低压侧带电两种不同情况。采用直流侧直接取电方式,避免使用成本高的外部给控制器供电的高压隔离方案,具有实用价值。不仅使变压器在只有一侧带电的状态下通过控制策略让另一侧不带电模块进入正常运行状态,同时也避免启动过程中的电流冲击问题。解决了高压直流‑直流电力电子变压器(DCSST)的供电控制问题。

    一种用于SVG的冗余控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113741250A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110939426.3

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明提供一种用于SVG的冗余控制系统及方法,包括#1控制柜、#2控制柜及#3控制柜;其中#1控制柜与#2控制柜结构均包括HMI设备、61850通讯模块、GPS对时装置、开关量配套输入输出继电器板、PT/CT采样箱、主控插卡箱;#3控制柜包括切换及旁路控制箱、三个相相控箱;#1控制柜的主控插卡箱与#2控制柜的主控插卡箱通过高速光纤进行连接,同时,#1控制柜的主控插卡箱与#2控制柜的主控插卡也均与#3控制柜的切换及旁路控制箱通过高速光纤进行连接。#3控制柜的切换及旁路控制箱中的控制核心中包含冗余控制算法。具有高可靠性运行能力及长时间连续运行能力。在当前控制核心异常时能够快速无扰动切换到备用控制核心,保证SVG设备的正常运行及响应。