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公开(公告)号:CN109067185A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811010146.9
申请日:2018-08-31
Applicant: 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
CPC classification number: H02M3/33576 , H01F27/25 , H02M1/00
Abstract: 本发明提供一种高压直流‑直流电力电子变压器的降损方法,包括软开关技术,高压直流‑直流电力电子变压器的DAB功率单元的开关器件工作频率为10KHz;在所述的开关器件工作频率下采用软开关技术,取得低的开关损耗,同时还采用如下降损方法:1)IGBT关断损耗通过在Vce两端并联吸收电容减小;2)IGBT开通损耗通过使电路工作于零电压开关模式下消除;3)IGBT开通速度调整,减小死区时间,以避免零电压开通后IGBT再次关断。还包括高频变压器的降损方法,能够降低高压直流‑直流电力电子变压器(DCSST)的损耗。
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公开(公告)号:CN113690888A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110836643.X
申请日:2021-07-23
Applicant: 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明提供一种FPGA优化处理APF控制带宽和高次谐波的方法,在APF装置的控制装置的主控芯片与外部AD采样信号之间加入FPGA芯片;通过对APF装置过采样技术下的控制延时分析,得出过采样运算的提高控制带宽的优势;利用FPGA芯片并行处理的优点实现过采样技术和DFT运算,利用过采样技术实时检测电网中的谐波电流;将谐波电流加入到APF补偿电流的计算中,通过DQ0变换输出APF补偿电流,闭环实时响应系统外界干扰。利用FPGA并行处理的方式实现过采样技术和DFT运算,实时检测负载测,电网侧,以及补偿侧的2‑50次谐波电流,进而实时补偿谐波电流。通过过采样技术可以使控制系统抗混叠滤波器带宽提高,从而可以减少延时,提高控制系统电流环带宽。
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公开(公告)号:CN112003295A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010812672.8
申请日:2020-08-13
Applicant: 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
Abstract: 一种井下防爆改进型电压电流双闭环超温降容的控制方法。在电压电流双闭环的控制的框架结构下,在控制过程中对软件添加控制即可实现补偿电流的超温降容的目的,在D轴的电压环、电流环的基础上增加了Q轴温度环和电流环的嵌套,形成了负载电流内环与温度外环嵌套,实现了Q轴电流内环PI控制和Q轴温度外环PI控制双闭环控制。Q轴电流内环控制器通过电流负反馈的手段,然后再对外环进行控制。实现了井下防爆静止无功补偿装置的无功控制可实时跟随内水水冷温度的变化而自动调整,当外水冷却装置损坏时内水温度急剧升高,可实现自动降低静止无功发生器补偿无功功率,温度超过使用限制时可以实现自动降容的功能,适用于井下防爆产品应用。
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公开(公告)号:CN215494619U
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202121685687.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型提供一种具有前级FPGA的APF控制装置,包括ADC芯片、前级FPGA芯片、主控DSP芯片和光耦隔离芯片;前级FPGA芯片与主控DSP芯片通过同步信号端口相连接;APF的电网电压互感器、电网电流互感器、负载电流互感器、补偿支路电流互感器、滤波电容电流互感器均首先连接至ADC芯片的输入端,由ADC芯片的输出端连接至前级FPGA芯片,然后再由前级FPGA芯片连接至主控DSP芯片;APF的IGBT的PWM控制端先连接至光耦隔离芯片的输入端,由光耦隔离芯片的输出端连接至前级FPGA芯片,然后再由前级FPGA芯片连接至主控DSP芯片。将影响控制延时的ADC电流电压采样先通过FPGA芯片进行前级采样处理,再传入主控DSP中,具有很强的实用性、可操作性和竞争力,有利于提高控制系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN215498427U
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202121609302.0
申请日:2021-07-15
Applicant: 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种通过高速光纤并联的四象限电网模拟器,包括第一电网模拟器和第二电网模拟器,输入端均连接AC10kV进线母线,输出端均各自连接一个被测系统;电网模拟器包括输入断路器、移相变压器、级联变频功率单元、输出滤波器、输出断路器和降压变压器;两个电网模拟器的级联变频功率单元的控制端通过高速光纤相互连接;两个电网模拟器的输出滤波器的输出端通过输出并联断路器QF3相连。采用两个电网模拟器并联运行,设备功率加倍,满足了大功率试验的需求,节约了成本;并且进一步地,将两个电网模拟器中的级联的多个功率单元进行集中的光纤连接方式,只需要两根光纤即可实现并联,适用于高压级联变频功率单元的并联运行结构。
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