一种用于级联式静止同步补偿装置的冗余取能装置

    公开(公告)号:CN118983998A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411085469.X

    申请日:2024-08-08

    摘要: 本发明属于电力设备的技术领域,公开了一种用于级联式静止同步补偿装置的冗余取能装置,所述级联式静止同步补偿装置包括串联在一起的多个功率模块,每个所述功率模块均包括控制单元、多个功率开关以及散热单元,所述控制单元的电源端通过主备切换开关与直流母线连接,还与设置在散热单元里的微型水流发电机连接,以从直流母线取电和微型水流发电机供电作为一主一备为控制单元供电。本发明的冗余取能装置具有体积小,成本低,结构简单的特点,实用性强。

    一种并网电流的静态误差补偿方法

    公开(公告)号:CN118971162A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411453948.2

    申请日:2024-10-17

    摘要: 本发明公开了一种并网电流的静态误差补偿方法,并网指LCL型并网逆变器的输出经过LCL滤波器滤波后并入电网,LCL滤波器的电容支路并联有虚拟电阻,本发明的方法,分别对d轴和q轴的并网电流给定值引入电容电压前馈与瞬时功率前馈的补偿电流,辅以一定的权重系数,协调补偿并网电流,以消除电容支路并联虚拟电阻时并网电流的静态误差,相较于现有静态误差补偿方法,无需引入其他控制器,且不受电网阻抗变化的影响,在有效抑制谐振的同时,保持良好的静态误差补偿效果,保证系统安全可靠运行。

    一种带数显的智能电力电容模块

    公开(公告)号:CN118971006A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411010121.4

    申请日:2024-07-26

    IPC分类号: H02J3/18 H01G4/00

    摘要: 本发明公开一种带数显的智能电力电容模块,温度传感器检测电容器内的温度并传给外部控制器,外部控制器控制数码管显示温度;拨码开关切换智能电力电容模块的工作状态,通过拨码开关允许选择调试状态和工作状态,外部控制器在工作状态时,分析配电柜的电路中需要无功补偿的容量,来控制各个继电器的开闭从而控制两个电容的A路和C路的通断进行补偿,进而实现电容器的投切;变压器把微型断路器传来的高电压转换成低电压给各个继电器使用;指示灯显示电容投切状态和故障指示;按键在工作状态时供工作人员切换数码管的显示内容,投切显示投切电流、投切电压和电容器内部温度。

    新能源场站分布式调相机容量配置指标计算方法和系统

    公开(公告)号:CN118970999A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411010033.4

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明涉及新能源场站中分布式调相机容量配置技术领域,具体公开了一种新能源场站分布式调相机容量配置指标计算方法和系统,包括获取各个新能源机端节点的稳态运行参数;基于稳态运行参数选择需要加装调相机的新能源场站;选取目标近似短路比值,并计算所选择新能源场站机端节点的当前近似短路比值;以及基于当前近似短路比值和目标近似短路比值计算调相机需要对节点提供的短路容量;基于调相机需要对节点提供的短路容量计算所选择新能源场站需要加装的调相机额定容量。该方法针对每个新能源场站机端节点设置容量指标,通过较少的计算量即可获取新能源场站的调相机容量配置指标。

    一种智能式低压无功补偿配电柜

    公开(公告)号:CN118970652A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411301380.2

    申请日:2024-09-18

    摘要: 本发明公开了一种智能式低压无功补偿配电柜,应用在低压无功补偿配电柜技术领域,本发明通过储存仓内填充的受热膨胀气体,在火灾发生时会因高温膨胀,从而挤压干粉储存囊体和二氧化碳储存囊体,使干粉储存囊体和二氧化碳储存囊体进入混合组件内,使两者充分混合,在进入喷射组件并向柜体内喷洒,二氧化碳灭火介质可以迅速降低氧气浓度,抑制燃烧反应,同时干粉灭火剂可以覆盖在燃烧物表面,隔绝氧气,共同起到灭火作用,而通过封闭组件,因气体的膨胀会推动活动板挤压储气囊体,使其内部气体推动封闭组件运动,对柜体两侧的通风口进行封闭,从而阻隔外界空气的进入,进而达到阻止火灾的蔓延,因此使该配电柜的使用具有安全性。

    静止同步调相机的启动方法、装置以及静止同步调相机

    公开(公告)号:CN118944113A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411172359.7

    申请日:2024-08-23

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/36

    摘要: 本申请提供一种静止同步调相机的启动方法、装置以及静止同步调相机,涉及电力系统柔性输电技术领域。本申请提供的静止同步调相机的启动方法包括:基于获取到的启动指令,控制启动电路连通,使电源为功率单元中的超级电容充电,以及开始预设时间周期的计时;在预设时间周期计时结束,且未接收到第一故障信息的情况下,基于充电监控信息,控制电源为功率单元中的超级电容进行带电阻可控充电,并计算超级电容的第一电压;在第一电压达到第一预设电压的情况下,基于生成的第一放电指令,控制超级电容放电运行。本申请能够提高静止同步调相机的启动效率。

    一种基于实时功率预测的配电网动态多阶段日前无功调度方法

    公开(公告)号:CN118920615A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410920337.8

    申请日:2024-07-10

    IPC分类号: H02J3/50 H02J3/18 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于实时功率预测的配电网动态多阶段日前无功调度方法,该日前无功调度方法的具体步骤包括:A、考虑DG预测误差,采用机会约束对并联电容器与DG的无功进行初步静态优化,所得结果作为下一优化阶段的初始值;B、以线路损耗与动作成本最小为优化目标,对离散型并联电容器的投切容量进行粗略无功优化;C、综合考虑DG与负荷不确定性,以线路损耗最小为优化目标,以DG的无功出力为优化变量,进行精细无功优化;D、粗略无功优化阶段的并联电容器投切容量作为精细无功优化阶段的输入值,精细无功优化阶段得到的DG出力值再返回粗略无功优化阶段进行投切容量的更新,不断迭代,实现配电网动态多阶段日前动态无功优化。本发明充分考虑不同调节特性的无功电源之间的协调,采用机会约束表征DG与负荷的不确定性,以达到充分利用无功容量,降低电压越限风险,降低无功补偿设备调节成本,延长设备使用寿命的目的。

    一种三相电流补偿方法及补偿系统

    公开(公告)号:CN118920517A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410950011.X

    申请日:2024-07-16

    发明人: 杨伟 樊焕元

    摘要: 本发明提供一种三相电流补偿方法及补偿系统,属于智能电网技术领域,通过采集各SVG单元所在位置的当前三相电流,并利用预训练的预测模型对未来不平衡量进行预测,实现了对未来补偿需求的提前预判,同时,中央控制器根据各SVG单元的运行参数和预测结果,生成包含当前指令和未来指令的补偿电流指令,确保各SVG单元能够协同工作,共同完成三相不平衡电流的补偿任务,解决了现有三相电流补偿方法中存在的补偿效果有限、缺乏协同控制机制等问题,提高电力系统的三相平衡度,保障电网的安全稳定运行。

    统一潮流控制器在线运行的控制方法

    公开(公告)号:CN118920501A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411207125.1

    申请日:2024-08-30

    摘要: 本发明公开了一种统一潮流控制器在线运行的控制方法,根据电网运行数据确定统一潮流控制器的控制方式,基于控制方式确定统一潮流控制器的输出控制量,所述控制方式为频率紧急控制、线路过载控制、线路限额过载控制和静态电压稳定控制中的任意一种。它包括。本发明将潮流控制器的控制方式分为频率紧急控制、线路过载控制、线路限额过载控制和静态电压稳定控制四个级别,可满足电网不同运行工况,提高了电网运行经济性和可靠性,为有效发挥统一潮流控制器强大的控制功能创造了条件。

    共补型电容器的投切方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN118920500A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411038747.6

    申请日:2024-07-31

    IPC分类号: H02J3/18 H02H7/26

    摘要: 本公开提供一种共补型电容器的投切方法、装置和系统。该方法包括:接收用于指示将共补型电容器从三相电网中切除的切除指令,共补型电容器包括三个呈三角形连接的电容,共补型电容器的第一端通过第一继电器与三相电网中A相连接,共补型电容器的第二端与三相电网的B相连接,共补型电容器的第三端通过第二继电器与三相电网中的C相连接;在流过第一继电器的电流以第一趋势过零点时,控制第一继电器断开;在流过第二继电器的电流以第一趋势过零点时,控制第二继电器断开。从而,在共补型电容器切除时,共补型电容器内部电容的电压均不超过√3倍的相电压的峰值,减少了对共补型电容器材料形成的伤害,延长了共补型电容器的使用寿命。