中高压同步电机自控变频软起动自动准同期并网控制方法

    公开(公告)号:CN103532469B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310520320.5

    申请日:2013-10-29

    Abstract: 中高压同步电机自控变频软起动自动准同期并网控制方法,本发明涉及中高压同步电机自控变频软起动自动准同期并网控制方法。本发明为了解决在双闭环调速系统中,在电流内环具有非线性死区因子时,采用速度环PI算法会引起转速不规则波动,使得相角滑差产生不稳定现象的问题。自适应复合速度控制方法。升速阶段采用了具有自适应功能的单比例环节的速度控制算法,解决了比例控制器无法克服静差的问题;在准同期阶段,提供了抗电流非线性死区的自动准同期算法,保证了滑差的一致性。本发明应用于同步电机软起动领域。

    模块化多电平换流器的环流抑制方法

    公开(公告)号:CN103248261B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310198410.7

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 模块化多电平换流器的环流抑制方法,属于电力电子领域,本发明为解决现有多电平换流器适用范围有局限性的问题。本发明通过检测各子模块的电容电压,利用前馈控制使各子模块输出电压不受电容电压波动的影响,进而主动消除环流的发生源。同时利用反馈控制来进一步增加环流控制的精度,增强控制系统的稳定性。本方法能够实现环流的准确控制,降低换流器的损耗和功率器件的电流应力,减小子模块电容电压的波动幅度。并且本方法能够解决现有环流抑制技术无法适用于单相系统以及三相不对称系统的问题。

    高压晶闸管阀组快速在线故障检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102998620B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210547919.3

    申请日:2012-12-17

    Abstract: 高压晶闸管阀组快速在线故障检测装置及方法,属于晶闸管在线检测领域,本发明为解决目前检测高压晶闸管阀组的检测电路结构复杂,且成本高的问题。本发明包括高频交变电流源、能量耦合单元、整流滤波电路、稳压电路、处理器、调理电路、检测电路和光纤,高频交变电流源的输出端与能量耦合单元的输入端相连,能量耦合单元的输出端与整流滤波电路的交流输入端相连,整流滤波电路的直流输出端与稳压电路的输入端相连,稳压电路的输出端同时与处理器、调理电路和检测电路的直流供电端相连,调理电路接收高压晶闸管阀组中待检测的晶闸管端电压信号,调理电路的输出端与检测电路的输入端相连,检测电路的输出端通过光纤与处理器的信号输入端相连。

    基于二极管激光吸收光谱的积分球等效路径标定装置及方法

    公开(公告)号:CN103091267B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201310009320.9

    申请日:2013-01-10

    Abstract: 基于二极管激光吸收光谱的积分球等效路径标定装置及方法,属于积分球等效路径标定技术领域。它解决了积分球等效路径在实际应用中存在较大误差的问题。装置由信号发生器、温度电流控制器、764nm二极管激光器、积分球、光电探测器、数据采集卡和计算机组成;方法为:信号发生器产生10Hz的扫描锯齿波信号,并将该扫描锯齿波信号加载到温度电流控制器的控制电流中,将温度电流控制器的控制电流注入到764nm二极管激光器中,光电探测器将接收到的光信号转换为电信号,该电信号由数据采集卡采集后传输给计算机,计算机对采集获得的信号进行处理,获得积分球等效路径,实现对积分球等效路径的标定。本发明用于对积分球等效路径的标定。

    中高压同步电机自控变频软起动自动准同期并网控制方法

    公开(公告)号:CN103532469A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310520320.5

    申请日:2013-10-29

    Abstract: 本发明涉及中高压同步电机自控变频软起动自动准同期并网控制方法。本发明为了解决在双闭环调速系统中,在电流内环具有非线性死区因子时,采用速度环PI算法会引起转速不规则波动,使得相角滑差产生不稳定现象的问题。自适应复合速度控制方法。升速阶段采用了具有自适应功能的单比例环节的速度控制算法,解决了比例控制器无法克服静差的问题;在准同期阶段,提供了抗电流非线性死区的自动准同期算法,保证了滑差的一致性。本发明应用于同步电机软起动领域。

    模块化多电平换流器的环流抑制方法

    公开(公告)号:CN103248261A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310198410.7

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 模块化多电平换流器的环流抑制方法,属于电力电子领域,本发明为解决现有多电平换流器适用范围有局限性的问题。本发明通过检测各子模块的电容电压,利用前馈控制使各子模块输出电压不受电容电压波动的影响,进而主动消除环流的发生源。同时利用反馈控制来进一步增加环流控制的精度,增强控制系统的稳定性。本方法能够实现环流的准确控制,降低换流器的损耗和功率器件的电流应力,减小子模块电容电压的波动幅度。并且本方法能够解决现有环流抑制技术无法适用于单相系统以及三相不对称系统的问题。

    应用无功补偿和谐波治理系统实现无功补偿和谐波治理的控制方法

    公开(公告)号:CN101741093B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010121361.3

    申请日:2010-03-11

    CPC classification number: Y02E40/12

    Abstract: 应用无功补偿和谐波治理系统实现无功补偿和谐波治理的控制方法,属于电力系统领域,解决了现有无功补偿技术无法在满足补偿连续变化无功的同时实现对电网系统的完全补偿,补偿容量存在浪费且系统成本高的问题。本发明所述的系统采用M组TSC并联接入电网、SVG的三相输出端分别连接一个电感的一端,三个电感的另一端分别连接电网的三相的结构,所述的无功补偿和谐波治理的控制方法:控制器对采集的电流、电压值进行处理,依据投切规则获得TSC的控制参数实现分级无功补偿,结合瞬时无功功率理论获得SVG控制参数实现各级之间剩余无功的补偿。本发明在负载中含有谐波电流的情况下实现了快速连续的无功补偿和谐波治理,用于电力系统无功补偿。

    风热式防冻太阳能集热器系统

    公开(公告)号:CN101818941A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010152778.6

    申请日:2010-04-22

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 风热式防冻太阳能集热器系统,它涉及一种防冻太阳能集热器系统。针对排回和排空系统中极易残留水份,造成阀门及管道的冻裂问题,气温很低使循环工质凝固冻裂管道的问题,防冻液系统初投资大和易造成环境污染的问题。本发明的温度传感器安装在电动截止阀与太阳能集热器之间的循环工质流入管上,第一连通管的上端与循环工质流入管连通,第一连通管的下端与风力制热机的进口端连通,第二连通管的上端与循环工质流出管连通,第二连通管的下端与风力制热机的出口端连通,第二止回阀和第二循环水泵沿循环工质的流动方向依次安装在第二连通管上。本发明降低了集热器防冻系统的初投资,杜绝了污染和管道及阀门冻裂问题。

    基于模拟电流环的多参数远距离传输装置

    公开(公告)号:CN201549066U

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200920292831.5

    申请日:2009-12-14

    Abstract: 基于模拟电流环的多参数远距离传输装置,涉及传输装置。它为了解决电压信号在远距离数据传输过程中常会受到噪声的干扰,传输线缆的分布电阻会使其产生压降的问题而提出。所述井上组件由电流环电源和采样电阻组成;井下组件包括电压电流转换电路模块和滤波电路模块;滤波电路模块的电压信号输入端与电流环路的正相线缆相连,参考电阻的一端和第一、二恒流源二极管的阴极相连,第一、二恒流源二极管的阳极同时与限流电阻另一端相连,参考电阻的另一端同时与第二、七二极管的阳极、电流环路的负相线缆和地线相连。它对电流环电源的要求不高,供电电压输入井下组件前有滤波电路,保证其稳定性;整个传输过程中电流信号无损耗,尤其适用于远距离信号的传输。

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