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公开(公告)号:CN109728936A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811481235.1
申请日:2018-12-05
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压链式静止无功发生器通信管理方法、装置及系统。方法包括:在下位机创建Modbus数据包发送线程、串口线程和以太网线程;创建下位机配置文件;Modbus数据包发送线程对配置文件进行读操作,得到Modbus指令帧;串口线程对配置文件读操作,进行串口配置,接收Modbus数据包发送线程的Modbus指令帧并对Modbus指令帧地址进行读操作,串口线程将Modbus回传数据写入共享内存,并通知Modbus数据包发送线程读下一个Modbus帧数据;通过以太网线程与上位机进行通信。本发明通过Modbus数据管理,将底层数据重现技术,实现远程控制、多参数便捷输入和人机交互,并能跨网传输。
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公开(公告)号:CN107528318A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710774601.1
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明提供了一种APF补偿容性非线性负载时避免发散的控制方法,其包括以下方法:步骤1,针对某次谐波,开始补偿后,根据两个相邻工频周期采集得到的负载谐波电流和APF补偿电流,计算分流系数k值;步骤2,若|k|>1,利用k值计算出不包含电容电流的谐波电流,并作为APF指令电流,实现稳定补偿某次谐波。本发明在无法采集到不包含电容器的负载电流时,仍然可以保证APF稳定补偿谐波而不会发散。
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公开(公告)号:CN118473080A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410329464.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
IPC: H02J13/00 , H04L41/069 , H04L43/04 , H04L9/40 , G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种基于DSP芯片和EEPROM的故障录波及动作日志记录系统,核心板具有DSP芯片、FPGA芯片和EEPROM芯片;控制设备能够读写DSP芯片的变量,当控制设备向DSP芯片发送读取故障录波指令或读取动作日志记录指令时,DSP芯片从EEPROM的对应位置读取数据并在DSP芯片中写入缓存;当DSP芯片进入中断程序时读取FPGA芯片的输入量,当判断FPGA芯片的输入量和\或DSP芯片产生的数据具有故障标志时,在EEPROM中记录DSP芯片或FPGA芯片的保护动作触发时刻的前后n个周期输出的三相电流波形,本发明公开一种基于DSP芯片和EEPROM的故障录波及动作日志记录系统,本发明不使用额外的操作系统,利用DSP芯片自身的功能,实现故障录波和动作日志的断电保存、断电读取以及数据显示。
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公开(公告)号:CN111786611A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010568567.4
申请日:2020-06-19
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
IPC: H02P27/12 , H02M7/5395 , H02M7/5387
Abstract: 本发明提供一种基于SVPWM的变流器电平控制方法,包括如下步骤:步骤1,扇区选择;步骤2,矢量选择;步骤3,矢量时间片计算;步骤4,矢量组合方式选择与中点电位控制;步骤5,矢量组合的控制顺序确定;步骤6,根据确定的所述控制顺序进行变流器输出电平的控制。本发明的变流器电平控制方法有效的避免在一个开关周期内同时存在正电平、负电平和零电平的情况,进而减少电平的跳变次数,即减少开关管动作次数,使得变流器电平控制过程中损耗减少、输出波纹也减少、能量利用率高。
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公开(公告)号:CN107732914B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710845598.8
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
Abstract: 一种改善逆变器电流波形质量的控制方法,包括以下步骤步骤一,检测负载电流;步骤二,对负载电流做N次dq变换;步骤三,对N次dq变换后的信号,进行低通滤波处理以得到负载N次谐波电流;步骤四,对负载N次谐波电流进行N次dq反变换;步骤五,经过电流跟踪控制环节之后,输出电流;N为正整数;还包括步骤六,检测输出电流的N次谐波并在dq坐标系与检测到的负载N次谐波电流相减得到偏差,对于偏差进行比例积分控制;步骤七,在dq坐标系中,将负载N次谐波电流进行比例控制后与步骤六的比例积分控制结果相加作为该N次谐波的最终指令,输出至步骤四。本发明能基本消除电流跟踪控制环节带来的误差,使得APF输出电流更加接近指令电流。
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公开(公告)号:CN107732914A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710845598.8
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
Abstract: 一种改善逆变器电流波形质量的控制方法,包括以下步骤步骤一,检测负载电流;步骤二,对负载电流做N次dq变换;步骤三,对N次dq变换后的信号,进行低通滤波处理以得到负载N次谐波电流;步骤四,对负载N次谐波电力路进行N次dq反变换;步骤五,经过电流跟踪控制环节之后,输出电流;N为正整数;还包括步骤六,检测输出电流的N次谐波并在dq坐标系与检测到的负载N次谐波电流相减得到偏差,对于偏差进行比例积分控制;步骤七,在dq坐标系中,将负载N次谐波电流进行比例控制后与步骤六的比例积分控制结果相加作为该N次谐波的最终指令,输出至步骤四。本发明能基本消除电流跟踪控制环节带来的误差,使得APF输出电流更加接近指令电流。
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公开(公告)号:CN107276088A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201610565752.1
申请日:2016-07-19
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
Inventor: 陈杰
IPC: H02J3/01
CPC classification number: H02J3/01
Abstract: 船舶岸电电源LCL滤波器阻尼参数选择方法,有源阻尼通过控制器算法实现,不消耗有功功率,但容易受控制器非理想特性如死区、计算延时等影响,无源阻尼电阻越大对LCL谐振点的阻尼效果越好,但同时阻尼电阻上的损耗功率也会随之增大。因此,可以考虑有源阻尼和无源阻尼协同控制。从工程角度,结合理论分析、仿真和试验结果,采用如下步骤:根据工程实际,确定控制目标和电网阻抗变化范围;根据损耗功率、阻尼效果、滤波效果确定阻尼电阻阻值;加入有源阻尼控制算法,确定有源阻尼参数;选取几组常见的电网阻抗参数,分别考核LCL滤波器性能。本方法在无源阻尼电阻的基础上,加入有源阻尼控制,既满足损耗功率的限制,又达到控制目标。
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公开(公告)号:CN118968724A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410699876.3
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国能源建设集团有限公司 , 电力规划总院有限公司 , 北京电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GIS与三维模型的差异化报警联动方法、装置和电子设备,涉及安全检测技术领域;方法包括:获取预先安装在监测目标中的多个监测装置的多种监测数据;对多种监测数据分别进行预处理,得到多种监测数据对应的多个预处理结果;对多个预处理结果分别进行异常检测,得到多种监测数据对应的多个异常检测结果;将异常检测结果进行数据关联分析,得到分析结果;根据分析结果和预先确定的差异化报警策略进行差异化联动报警,其中差异化联动报警包括在基于GIS的三维模型中显示差异化报警策略,基于GIS的三维模型根据监测目标建立。本发明能够结合地理数据对多种环境参数进行实时监测和分析,及时对异常情况进行智能响应。
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公开(公告)号:CN111786611B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202010568567.4
申请日:2020-06-19
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
IPC: H02P27/12 , H02M7/5395 , H02M7/5387
Abstract: 本发明提供一种基于SVPWM的变流器电平控制方法,包括如下步骤:步骤1,扇区选择;步骤2,矢量选择;步骤3,矢量时间片计算;步骤4,矢量组合方式选择与中点电位控制;步骤5,矢量组合的控制顺序确定;步骤6,根据确定的所述控制顺序进行变流器输出电平的控制。本发明的变流器电平控制方法有效的避免在一个开关周期内同时存在正电平、负电平和零电平的情况,进而减少电平的跳变次数,即减少开关管动作次数,使得变流器电平控制过程中损耗减少、输出波纹也减少、能量利用率高。
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公开(公告)号:CN207442453U
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201721155213.7
申请日:2017-09-08
Applicant: 北京电力自动化设备有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种无线通信装置以及设置有该无线通信装置的智能的三相负荷不平衡智能调节系统,无线通信装置包括:RS232信号电平转换模块和串口WIFI模块;RS232信号电平转换模块的电平输入端口与三相负荷不平衡智能调节装置的数字信号处理器的串口端连接从而实现无线通信。本实用新型可将监测信息反馈至显示终端上,这样显示终端可以获取智能三相负荷不平衡调节装置监测到的电网侧的电压数据以及负载侧电流数据等。通过显示终端的显示屏幕根据智能三相负荷不平衡调节装置的状态显示实际的电压、电流,根据监测数据可以在显示终端上控制三相不平衡智能调节装置是否投入运行以及进行故障分析,这样非常方便运维检修。
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