一种基于大容量VSG的储能逆变器无缝切换系统和方法

    公开(公告)号:CN114006466A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111411824.4

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于大容量VSG的储能逆变器无缝切换系统和方法,系统包括相互连接的外网、能量管理柜和储能逆变器,能量管理柜包括负载配电柜以及依次连接的第一外网开关、第一能量控制开关和第二能量控制开关,负载配电柜搭接在第一能量控制开关和第二能量控制开关的连接线路之间,第一能量控制开关的两端并联有同步开关端电压采样电路;储能逆变器包括多个相互并联的交流逆变单元,每个交流逆变单元均通过储能逆变开关连接第二能量控制开关。与现有技术相比,本发明能完成外网并微网,以及微网并外网的切换过程,整个结构更稳定可靠、实现无缝切换,避免了短时停电的问题,提升了负载运行的稳定性和可靠性。

    一种提高双馈风电并网电力系统故障电压的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109524994B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811592372.2

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种提高双馈风电并网电力系统故障电压的控制方法。其包含以下步骤:(1)计算双馈风电机组在故障瞬间的电气量结合电网参数计算故障发生的位置和过渡电阻;(2)计算双馈风电机组功率控制范围内最大故障电压所需的有功功率控制参考值;(3)计算双馈风电机组功率控制范围内最大故障电压所需的无功功率控制参考值;(4)在故障发生瞬间将双馈风电机组转子侧变流器外环功率参考值切换为计算的功率参考值,即可实施控制。针对现有双馈风电机组电压控制方法的不足,本发明能够准确刻画故障期间双馈风电机组的功率控制能力,在其功率控制范围内可最大限度地提升故障电压,有效避免新能源电源的低压脱网,有利于故障后的电网电压恢复。

    一种基于漏电流的IGBT结温监测电路及方法

    公开(公告)号:CN110632489A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910825129.9

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 一种基于漏电流的IGBT结温监测电路及方法,该监测电路包括电流源型逆变电路,该电流源型逆变电路包括三相桥臂,每相桥臂包括上下两个半桥臂,每个半桥臂包括一个IGBT与一个二极管,所述IGBT与所述二极管串联连接,在所述二极管两端并联一漏电流获取单元,以获取IGBT的漏电流;还包括一IGBT结温获取单元,根据所述漏电流获取IGBT结温。本发明解决了电力电子变流器大幅度电流PWM中测量关断泄露电流的难题,不仅对电路没有侵入性,而且可以实现结温的实时在线监测,采样频率高,成本低,对于IGBT的监测和电力电子变流器的可靠性评估具有重要意义。

    电网电压控制方法及其控制系统

    公开(公告)号:CN107026453B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710202911.6

    申请日:2017-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种电网电压控制方法,用于1000kV特高压系统运行后对1000kV特高压系统中各变电站近区500kV母线的电压控制,包含以下步骤:在1000kV特高压系统正常运行方式及特高压元件检修方式下,对故障后1000/500kV的电压波动进行分析,获得故障前后各变电站近区500kV母线电压升幅值;根据故障前后各变电站近区500kV母线电压升幅值,并结合各变电站近区500kV母线电压预警上限值,获得1000kV特高压系统中各变电站近区500kV母线电压控制上限值,采用该电压控制上限值对对应的变电站近区500kV母线的电压进行控制。本发明还公开了一种电网电压控制系统。本发明能有效提高1000kV特高压系统的无功调节能力,将500kV电网电压有效控制在预警上限值以下。

    一种海上风电升压系统及升压方法

    公开(公告)号:CN107634543A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201711167215.2

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开一种海上风电升压系统,该系统包含:海上风电场,其包含若干海上风电机;第一变压器,其电路连接海上风电机的输出端,对海上风电机的出口电压升压;海上升压站,其电路连接第一变压器输出端,对第一变压器的输出升压至220V;陆上变电站,其电路连接海上升压站的输出端。本发明风力发电机出口电压通过变压器升压后,直接经高压变压器升压,然后通过海底电缆与陆上开关站直接相连,通过提高输送电压等级与输送容量,减少海上风电系统在输送过程中的能量损耗,降低定期检修及维修成本;减少海底电缆的敷设数量与海上变电站占地面积,实现了海上风电系统经济性、可靠性与环境友好性的有机结合。

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