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公开(公告)号:CN101207284A
公开(公告)日:2008-06-25
申请号:CN200710152493.0
申请日:2007-10-15
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H02J3/06 , H02J3/08 , H02J3/382 , H02J3/383 , H02J3/386 , Y02E10/563 , Y02E10/763 , Y02P80/14
Abstract: 一种用于控制微电网(12)的系统(10)包括微电网资源(1,2,...,N)和用于将所述微电网耦合到大型电网的连通线(14)以及连通线控制器(26),所述连通线控制器(26)被耦合到所述连通线。至少一个所述微电网资源包括类型不同于所述微电网资源中的另一个的资源。该连通线控制器被配置用于响应于来自大型电网运行实体的命令、微电网系统条件、大型电网条件或者其组合来提供连通线控制信号,以调节相应的微电网资源中的有功和无功功率。
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公开(公告)号:CN101655699A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910163503.X
申请日:2009-08-21
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: G05B17/02 , G05B2219/23446
Abstract: 本发明涉及用于模拟装置操作的系统和方法。提供了用于模拟装置(104)的系统(100)的方法和系统的实施例。根据本发明一示例性实施例,公开了用于模拟装置(104)的系统(100)。该系统(100)可以包括控制器(102),其包括用于执行对该装置(104)的控制命令的装置操作逻辑的计算机可执行指令。该系统(100)还可以包括模拟器(106),其与控制器(102)相通信,其中该模拟器(106)可以包括高带宽硬件(120),其包括至少具有第一装置性状的至少一个高带宽模型(124)。该模拟器(106)还可以包括至少一个处理器(122),其包括至少具有第二装置性状的至少一个低带宽模型(128)。
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公开(公告)号:CN1992465B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200610064062.4
申请日:2006-12-15
Applicant: 通用电气公司
IPC: H02J3/46
CPC classification number: H02J3/46 , Y10T307/718
Abstract: 多个同步发电机的功率平衡提供用于一同步发电系统(10)的功率平衡方法。用于平衡一同步发电机系统(10)内的功率的示例的方法包括确定由一原动机(12)驱动的同步发电机(14)的输出功率特性并比较所述特性与由多个同步发电机(14)的所述输出功率导出的一数值。所述方法还包括向所述同步发电机(14)提供一校正信号(72)以便修正由该发电机(14)所产生的输出功率。还提供一种具有由一共用的原动机(12)驱动的多个同步发电机(14)的同步发电系统(10)。
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公开(公告)号:CN101013851B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN200610168957.2
申请日:2006-11-15
Applicant: 通用电气公司
Inventor: R·L·施泰格沃尔德 , L·J·加尔塞斯
CPC classification number: H01F6/006 , H02M3/158 , H02M3/3353 , H02M2001/007 , H02M2003/1555
Abstract: 一种用于对超导线圈(12)充电和放电的系统和方法。该系统包括耦合在低压总线(20)和高压总线(18)之间的升压变换器(16),以及耦合在高压总线和线圈之间的反向变换器。该系统被配置为对线圈进行充电和放电,而在极性反向的同时不反向电流,并且仅在必要的时候才提供高电压。该系统还包括在放电过程中耗散过多能量的装置(42)。该方法包括脉宽调制升压变换器的固态开关,从而从低电压中获得高电压,并且然后切换反向调节器的固态开关,从而以非电流反向、极性反向方式对线圈充电或放电。
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公开(公告)号:CN101013851A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200610168957.2
申请日:2006-11-15
Applicant: 通用电气公司
Inventor: R·L·施泰格沃尔德 , L·J·加尔塞斯
CPC classification number: H01F6/006 , H02M3/158 , H02M3/3353 , H02M2001/007 , H02M2003/1555
Abstract: 一种用于对超导线圈(12)充电和放电的系统和方法。该系统包括耦合在低压总线(20)和高压总线(18)之间的升压变换器(16),以及耦合在高压总线和线圈之间的反向变换器。该系统被配置为对线圈进行充电和放电,而在极性反向的同时不反向电流,并且仅在必要的时候才提供高电压。该系统还包括在放电过程中耗散过多能量的装置(42)。该方法包括脉宽调制升压变换器的固态开关,从而从低电压中获得高电压,并且然后切换反向调节器的固态开关,从而以非电流反向、极性反向方式对线圈充电或放电。
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公开(公告)号:CN1996728A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610064057.3
申请日:2006-09-29
Applicant: 通用电气公司
IPC: H02K55/02
CPC classification number: H02K55/04 , H02K19/38 , Y02E40/625
Abstract: 本发明所公开的技术是一种低温静态激励器(10)。低温静态激励器(10)连接到具有场绕组(12)的同步电机(11)。同步电机(11)通过制冷机或者比如液态氮的冷冻剂而被冷却。静态激励器(10)与场绕组(12)相联系,并且在环境温度下操作。静态激励器(10)从制冷机或冷冻源对该静态激励器(10)的所选择的区域接受冷却,所述制冷机或冷冻源也可以为该同步电机服务,并且所述冷却选择性地降低该静态激励器(10)的所选择的区域的操作温度。
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公开(公告)号:CN1992465A
公开(公告)日:2007-07-04
申请号:CN200610064062.4
申请日:2006-12-15
Applicant: 通用电气公司
IPC: H02J3/46
CPC classification number: H02J3/46 , Y10T307/718
Abstract: 提供用于一同步发电系统(10)的功率平衡方法。用于平衡一同步发电机系统(10)内的功率的示例的方法包括确定由一原动机(12)驱动的同步发电机(14)的输出功率特性并比较所述特性与由多个同步发电机(14)的所述输出功率导出的一数值。所述方法还包括向所述同步发电机(14)提供一校正信号(72)以便修正由该发电机(14)所产生的输出功率。还提供一种具有由一共用的原动机(12)驱动的多个同步发电机(14)的同步发电系统(10)。
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公开(公告)号:CN101677184B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN200910173511.2
申请日:2009-09-15
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H02J3/1842 , H02J3/16 , H02J3/383 , Y02E10/563 , Y02E40/22 , Y02E40/34
Abstract: 本发明涉及太阳能发电系统中的无功功率补偿。提出了一种提供无功功率支持的方法。所述方法包括检测分布式太阳能发电系统中的多个网络参数中的至少一个。所述发电系统包括经由逆变器耦合到电网的多个光伏模块。所述方法进一步包括感测耦合到所述分布式太阳能发电系统的所述光伏模块的状态并基于所感测到的状态和所检测到的网络参数来确定无功功率测量。使用所述无功功率测量来生成无功功率命令。进一步使用所述无功功率命令来补偿所述分布式太阳能发电系统中的无功功率。
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公开(公告)号:CN101677222B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN200910172854.7
申请日:2009-08-27
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H02J3/385 , H02J3/18 , Y02E10/50 , Y02E10/56 , Y02E10/58 , Y10S323/906 , Y10T307/549
Abstract: 本发明涉及用于控制太阳能光伏系统爬坡速率的系统及其方法。一种光伏(PV)控制系统(40)基于所监测的由多个PV子系统(42)产生的集合功率输出的变化速率和对于所述多个PV子系统(42)的期望集合输出功率变化速率而产生功率输出率控制信号,并且传送所述功率输出率控制信号至所述多个PV子系统(42)以控制各个PV子系统的一个或多个工作参数的变化速率以为了控制所述多个太阳能PV子系统(42)的集合输出功率的变化速率。
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公开(公告)号:CN101677222A
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200910172854.7
申请日:2009-08-27
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H02J3/385 , H02J3/18 , Y02E10/50 , Y02E10/56 , Y02E10/58 , Y10S323/906 , Y10T307/549
Abstract: 本发明涉及用于控制太阳能光伏系统爬坡速率的系统及其方法。一种光伏(PV)控制系统(40)基于所监测的由多个PV子系统(42)产生的集合功率输出的变化速率和对于所述多个PV子系统(42)的期望集合输出功率变化速率而产生功率输出率控制信号,并且传送所述功率输出率控制信号至所述多个PV子系统(42)以控制各个PV子系统的一个或多个工作参数的变化速率以为了控制所述多个太阳能PV子系统(42)的集合输出功率的变化速率。
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