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公开(公告)号:CN105302956B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201510696046.6
申请日:2015-10-23
Applicant: 上海科梁信息工程股份有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及仿真技术领域,公开了一种基于FPGA的仿真系统及方法。本发明中,基于FPGA的仿真系统,包含:建立模型模块、处理模块与FPGA模块;建立模型模块经处理模块与FPGA模块连接;建立模型模块,用于利用图形化编程方法搭建待模拟器件的电路拓扑模型;处理模块,用于将建立模型模块建立的电路拓扑模型映射到FPGA模块,并控制FPGA模块根据电路拓扑模型进行解算,对待模拟器件进行仿真模拟;其中,FPGA模块还用于在首次接收到待模拟器件的电路拓扑模型时对电路拓扑模型进行编译。这样,可以提高对待模拟器件的仿真速度。
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公开(公告)号:CN111291464A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811494498.6
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 上海科梁信息工程股份有限公司 , 山东新帅克能源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电力系统动态等值方法及装置,包括:步骤1:通过仿真对电力系统中研究区域施加扰动,获取所述研究区域的第一动态响应;步骤2:利用聚类算法对电力系统中研究区域以外的区域进行分区,并对分区内发电机节点进行等效,获取等效后的电力系统;步骤3:通过仿真对等效后的电力系统中研究区域施加扰动,获取研究区域的第二动态响应;步骤4:根据第一动态响应与第二动态响应间的畸变率输出电力系统中研究区域以外的分区的等效发电机节点的传递函数,本发明提供的技术方案,能够保留外部系统对研究系统动态行为的影响,在保证工程分析精度要求的前提下,有效地简化系统,提高了分析速度。
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公开(公告)号:CN105301984B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201510818192.1
申请日:2015-11-20
Applicant: 上海科梁信息工程股份有限公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及仿真技术领域,公开了一种基于FPGA的电力电子仿真系统及方法。本发明中,基于FPGA的电力电子仿真方法应用于电力电子系统,该基于FPGA的电力电子仿真方法包含以下步骤:将电力电子系统的电路模型下载到FPGA模块中;联立电路模型中每个节点的电压电流方程得到电力电子系统的导纳矩阵;其中导纳矩阵的维度不随电力电子系统的电路中开关状态的改变而改变;若电力电子系统的电路模型中的开关状态发生变化,则更新导纳矩阵中与状态改变的开关对应的参数;根据更新的导纳矩阵,解算电力电子系统的电路模型中的状态参数,对电力电子系统进行仿真。这样,可以避免每次开关状态发生变化后都要重新计算系统的导纳矩阵,节约仿真时间,提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN109193743A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811176867.7
申请日:2018-10-10
Applicant: 上海科梁信息工程股份有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及输配电技术领域,公开了一种电压平衡方法及电压平衡装置。该电压平衡方法,应用于换流器,包括:获取换流器单个桥臂的调制波;根据调制波和系统参数计算出单个桥臂的投入子模块总个数;确定出每个预设子模块分组中分别投入到单个桥臂的子模块的数量;其中,每个预设子模块分组投入到单个桥臂的子模块数量之和等于投入子模块总个数;获取单个桥臂的电流方向;根据电流方向控制投入到单个桥臂的子模块中每个子模块的状态;其中,子模块的状态包括充电状态和放电状态。本发明中,使得换流器在进行单个桥臂均压配置时直接从预设子模块分组中设置投入的子模块的个数,降低了换流器的均压控制负担,且提高了单个桥臂的均压控制效率。
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公开(公告)号:CN105279351B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201510884899.2
申请日:2015-12-03
Applicant: 上海科梁信息工程股份有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及电力系统暂态仿真技术领域,公开了一种基于电磁暂态与机电暂态的混合仿真方法及系统。本发明中,基于电磁暂态与机电暂态的混合仿真方法,包含以下步骤:将电力网络的机电暂态仿真模块嵌入电磁暂态仿真模块;其中,机电暂态仿真模块中包含电力网络的机电暂态仿真模型;电磁暂态仿真模块中包含电力网络的电磁暂态仿真模型;机电暂态仿真模型与电磁暂态仿真模型耦合连接;将电力网络解耦为N个子网络;其中,N为大于1的自然数;根据机电暂态仿真模型与电磁暂态仿真模型,通过对N个子网络进行并行计算,对电力网络同时进行机电暂态与电磁暂态仿真。这样,可以对大规模的电力网络进行仿真,而且,仿真精度高,提高了仿真速度。
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