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公开(公告)号:CN103825515A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201310592167.7
申请日:2013-11-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: H02P9/30
Abstract: 本发明提出了一种基于变流器的自并励励磁系统。包括三单相H桥型变流器、隔离级、励磁线圈,所述的三单相H桥型变流器包括三个单相变流器,三单相H桥型变流器的输入端ABC直接与同步发电机机端连接,三单相H桥型变流器的输出端与隔离级的输入端相连,隔离级的另一个端口与励磁线圈连接。本发明采用结构和控制策略简单的三单相H桥型变流器,适用于高电压、大功率应用场合,因此可以去掉高压交流侧的励磁变压器,并且可通过直流励磁和控制交流侧无功功率为电力系统提供正阻尼,从而有效抑制电力系统低频/超低频振荡,提高电力系统稳定性。
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公开(公告)号:CN103825297A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201310722354.2
申请日:2013-12-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E60/76 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了一种基于逆变器控制方程变换的光伏电站等值建模系统及方法,该系统包括依次连接的光伏电站运行信息提取单元、等值逆变器控制方程建立单元以及等值参数计算单元;其方法为:首先光伏电站运行信息提取单元从光伏电站控制中心提取所有待等值光伏发电单元中光伏阵列与逆变器的运行信息和参数,用于后续计算;然后等值逆变器控制方程建立单元在等值目标的基础上建立等值逆变器的控制方程;最后等值参数计算单元基于等值逆变器目标方程及控制方程,计算等值发电单元的参数,从而得到一个光伏电站的等值发电单元电磁暂态模型;本发明系统及方法为大规模光伏发电电磁暂态数值仿真计算及其接入电力系统对现有继电保护的影响研究提供基础条件。
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公开(公告)号:CN206235817U
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201621065549.X
申请日:2016-09-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 积成电子股份有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种分布参数电力传输线路的模拟电路,包括集中电阻、戴维南等值模块、等值电压计算模块;其中戴维南等值模块包括第一运算放大器;等值电压计算模块包括第二运算放大器,输出端电压依次经模数转换模块、先进先出队列模块、数模转换模块后输出到传输线对端的第一运算放大器的反相输入端。本实用新型通过对电路结构的优化,减少了所用元器件数量,节省了实施成本。同时给出了所提出的实现电路中元件的参数计算公式,利用原始线路的传播延时、等效电阻、单位长度的电感和电容参数,可以方便地确定出电路中的元件参数。
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公开(公告)号:CN206164116U
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201621257680.6
申请日:2016-11-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02J3/38
Abstract: 本实用新型的实施例提供一种双馈风机的低电压穿越控制系统,涉及新能源并网发电控制技术领域,能够提高交流系统的稳定性。低电压穿越控制系统具体包括:低电压穿越控制器、网侧换流器控制器、网侧换流器以及双馈风机;低电压穿越控制器,用于检测双馈风机的出口电压有效值,当确定出口电压有效值小于低电压穿越启动值时,向网侧换流器控制器输出切换使能信号;网侧换流器控制器接收到换使能信号后,控制网侧换流器由稳态时的定无功电流控制切换到定暂态交流电压控制;定暂态交流电压控制启动后,网侧换流器Q轴电流增大,双馈风机增大输出的无功功率。本实用新型用于控制双馈风机低电压穿越。
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公开(公告)号:CN203537293U
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201320742149.8
申请日:2013-11-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: H02P9/30
Abstract: 本实用新型提出了一种基于三单相H桥型变流器的自并励励磁系统。包括三单相H桥型变流器、隔离级、励磁线圈,所述的三单相H桥型变流器包括三个单相变流器,三单相H桥型变流器的输入端ABC直接与同步发电机机端连接,三单相H桥型变流器的输出端与隔离级的输入端相连,隔离级的另一个端口与励磁线圈连接。本实用新型采用结构和控制策略简单的三单相H桥型变流器,适用于高电压、大功率应用场合,因此可以去掉高压交流侧的励磁变压器,并且可通过直流励磁和控制交流侧无功功率为电力系统提供正阻尼,从而有效抑制电力系统低频/超低频振荡,提高电力系统稳定性。
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