一种压缩空气储能发电系统及其调相控制方法

    公开(公告)号:CN109830993B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910034818.8

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能发电系统及其调相控制方法,系统包括:压缩空气储能装置、发电机、全控励磁装置以及控制电路;发电机的机端与电网相连,压缩空气储能装置与发电机的转子相连,全控励磁装置与发电机的励磁绕组相连,全控励磁装置还与发电机的机端相连,控制电路与全控励磁装置的各全控器件分别相连,控制电路还与压缩空气储能装置以及发电机的机端相连;控制电路用于获取开关信号和控制信号;压缩空气储能装置用于调节其透平的转速或断开与转子的连接;全控励磁装置用于直接向电网吸收或注入无功功率,并调节发电机的励磁电流以间接向电网吸收或注入无功功率。本发明能够提高向电网提供无功支撑的能力,并降低电网运行成本。

    一种柔性励磁系统的无功控制器、无功控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110635730B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910938034.8

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种柔性励磁系统的无功控制器、无功控制方法及系统,属于发电机励磁控制领域,包括:获得n种典型振荡模态及其可观性最高的广域测量信号,分别作为n个通道的最优广域测量信号;对各最优广域测量信号进行区域内振荡信号滤除和相位补偿后,根据射影控制理论进行处理,得到各通道对应的第一无功功率指令值;实时获取电力系统的广域测量信号,在系统出现振荡时,识别当前振荡模态;根据当前振荡模态与各典型振荡模态之间的隶属度计算各通道的权重后,对各通道对应的第一无功功率指令值分别进行加权并限幅后求和,得到用于抑制当前振荡的第二无功功率指令值。本发明能够实现对柔性励磁系统的无功控制,提高其抑制区域间振荡的能力。

    一种防感染的呼吸内镜检查辅助装置

    公开(公告)号:CN111743506A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010620588.6

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种防感染的呼吸内镜检查辅助装置,包括面罩,所述面罩外壁的正面固定连接有辅助套,所述面罩外壁的顶部固定连接有进气管,所述面罩的外壁远离进气管的底部固定连接有出气管,所述出气管的底部活动连接有净化装置,所述面罩的外壁固定连接有橡胶挡圈,所述橡胶挡圈的外壁对称安装有两个挂绳,所述面罩靠近辅助套的内壁固定连接有咬合柱,所述咬合柱远离面罩的底部固定连接有弧形压舌板。通过咬合柱供病人咬住减轻病人的不适,病人的舌头置于弧形压舌板的下部,防止病人不适时被咬伤,且舌头上的唾液也会沿着弧形压舌板流到挡片处,经阻挡后滴落到面罩的内部,防止唾液回流呛到病人,以达到佩戴舒适,减轻病人不良反应的效果。

    一种适用于直流电网的数模混合仿真系统

    公开(公告)号:CN107133404B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201710315643.9

    申请日:2017-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于直流电网的数模混合仿真系统,该系统包括:数字侧接口用于接收来自A/D的第一信号,以使数字仿真子系统根据第一信号进行数字仿真,数字侧接口向D/A输出第二信号;D/A将第二信号转换成相应的第三信号,并向控制系统输出第三信号,控制系统接收第三信号和来自测量单元的第四信号,并根据第三信号和第四信号进行跟踪控制的运算,产生第五信号;物理侧接口用于根据第五信号输出直流功率量,以使物理字仿真子系统根据直流功率量进行物理模拟仿真。本发明实施例可以适用于包含直流电力系统的数模混合实时仿真。

    一种压缩空气储能系统的物理模拟系统

    公开(公告)号:CN105720890B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610235051.1

    申请日:2016-04-15

    CPC classification number: Y02E60/16

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能系统的物理模拟系统,所述系统包括,电动机、发电机、电力电子变换器、飞轮、齿轮箱和控制模块。区别于现有通过数值计算等建模方法,本发明通过电动机来模拟压缩空气储能系统(CAES)的两个核心部件压缩机和膨胀机的机械转动特性,从而实现对压缩空气储能系统的模拟。本发明避开了压缩机、膨胀机复杂的构造、工况和相关热力学等问题,可以更方便和直观地研究不同类型和不同功率等级压缩空气储能系统的储能、释能两个工作过程,能够动态、高精度地模拟真实压缩空气储能系统的工作特性,具有结构简单、使用方便、参数可调、安全环保、经济性好的特点。

    电流源型数模综合仿真系统接口和物理仿真子系统接口

    公开(公告)号:CN103559331B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310472335.9

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种电流源型数模综合仿真系统接口和物理仿真子系统接口。电流源型数模综合仿真系统接口包括物理仿真子系统接口、测量单元、数字仿真子系统接口和控制系统;物理仿真子系统接口包括:三个输入变压器,三个电流源型整流器,三个电流源型跟随器,多个储能电感,以及三相输出滤波器;每个电流源型整流器包括M个电流源型三相全桥整流器,每个电流源型跟随器包括N个电流源型单相全桥逆变器,M、N为正整数。该电流源型数模综合仿真系统接口可以将物理仿真子系统和数字仿真子系统综合起来,构成整个电力系统的实时仿真模型,从而充分发挥物理仿真和数字仿真的优势,适用于数字侧是内抗大的小电网且物理侧是内抗小的大系统的情况。

    一种在线参数辨识自适应套色控制系统

    公开(公告)号:CN105599439A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510719126.9

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种在线参数辨识自适应套色控制系统,主控计算机具有以太网TCP/IP的底层通讯模块;控制器采用在线参数辨识自适应PID控制模型,并使用最优PID参数整定设定所述控制器参数。本发明实现了,基于DOS操作系统电子轴印刷主控计算机具有高速以太网传输功能,使系统信息能与外界高速交互;有效利用高速以太网可使各个印刷色组脉冲编码器信号及时传回控制器,网络传输所用时间极短,不会对套色控制性能产生影响的优势,采用在线参数辨识自适应PID控制模型,使整个控制系统处在不断修正不断改进的过程中,形成一个实时自动矫正的控制系统,控制精度随着系统的运行不断提高;并且采用最优PID参数整定进一步调高控制精度。

    电子电力变压器
    138.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103036451B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310016540.4

    申请日:2013-01-16

    Abstract: 本发明提供一种电子电力变压器,包括模块化多电平整流器、隔离级和逆变器,模块化多电平整流器包括多个子模块,逆变器包括多个相互并联连接的功率变换模块,由于模块化多电平变流器包括多个相同的子模块,逆变器包括多个相同的功率变换模块,因而本发明电子电力变压器具有良好的可扩展性,可以根据应用的需要,方便地扩展到很高的电压等级和功率水平,本发明可以实现灵活控制有功功率和无功功率的双向流动,并能保证两侧系统具有良好的电能质量,所以本发明电子电力变压器是一种结构简单、扩展性强且能够实现有功功率和无功功率双向流动控制的电力变压器。

    一种双电源自动转换开关装置

    公开(公告)号:CN102842953B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210292213.7

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种双电源自动转换开关装置,包括第一机械开关、第一静态开关、第二机械开关、第二静态开关、第三机械开关、第三静态开关、第四机械开关、第四静态开关、第五机械开关、第五静态开关、第六机械开关、第六静态开关、第七机械开关、第七静态开关、第八机械开关、第八静态开关、第一母线和第二母线;由于第一母线和第二母线分别通过开关与电源的第一极和第二极连接,所以装置能够根据电源正负极的变换情况来使相应的开关闭合与关断,从而保证第一母线的极性总为正极,第二母线的极性总为负极,从而适用于工作在电源正负极可变换的情况;采用基于全控型器件的双向开关,装置可以双向导通。

    一种单向直流配电网的双电源自动转换开关装置

    公开(公告)号:CN102832693B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210293382.2

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种单向直流配电网的双电源自动转换开关装置,包括第一机械开关、第一静态开关、第二机械开关、第二静态开关、第三机械开关、第三静态开关、第四机械开关和第四静态开关;第一静态开关的一端连接至外部的第一直流电源的正极,另一端连接至负载的正极;第二静态开关的一端连接至第一直流电源的负极,另一端连接至负载的负极;第三静态开关的一端连接至外部的第二直流电源的正极,另一端连接至负载的正极;第四静态开关的一端连接至第二直流电源的负极,另一端连接至负载的负极。本发明采用静态开关和机械式开关并联结构,交替工作,发生转换时,静态开关动作,开关时间远小于机械开关固有合闸时间,可快速导通负载电流。

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