一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜及其控制方法

    公开(公告)号:CN108667369B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201810680844.3

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 一种具备励磁控制及调差功能的智能功率柜及其控制方法,包括功率测量模块、带励磁控制功能的智能功率柜,以及连接智能功率柜与功率测量模块的通信网络。功率测量模块通过电流互感器和/或电压互感器对发电机定子电流和机端电压采样以独立计算发电机有功功率和无功功率,并通过通信网络将当前有功功率、无功功率数据传送给各个智能功率柜,供智能功率柜在脱离励磁调节器进行励磁控制时实现调差功能;功率测量模块采用独立的电源模块供电,励磁调节器或某一功率柜因内部电源模块故障造成柜内失电时不影响功率测量模块正常工作;励磁调节柜退出运行后智能功率柜独立运行时如果仅有2个功率柜正常运行,则在与在线功率柜故障时另一正常的功率柜将采用来自功率测量模块的无功功率作为辅助判据判断自身是否应切换为在线控制设备。

    基于FPGA和通信网络的智能整流桥高冗余度同步方法

    公开(公告)号:CN109951087B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910223958.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA和通信网络的智能整流桥高冗余度同步方法,适用于多个输出并联的智能整流桥,智能整流桥包括三相整流桥、配置了FPGA和CPU的控制器,智能整流桥判断本地接入的三相同步信号的状态,并将同步信号的状态共享给所有智能整流桥;智能整流桥根据同步工作相选择规则从所有智能整流桥的相同步信号中挑选一路同步信号作为同步工作相;智能整流桥实时判断工作相信号对应的智能整流桥的本地接入的三相同步信号是否出现同步故障并重新选择同步工作相。本发明提高了同步信号的冗余度从而提高了整流桥的容错性和可用性,保障了电力系统持续稳定运行;智能整流桥采用共同的同步工作相选择规则来选择同步工作相,有利于提高系统的稳定性。

    一种基于导叶和桨叶协同控制的轴流转桨式水轮机调速优化方法

    公开(公告)号:CN119597033A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411771989.6

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明公开一种基于导叶和桨叶协同控制的轴流转桨式水轮机调速优化方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1、建立轴流转桨式水轮机调速系统各部分的模型;步骤2、在模型的PID控制器与执行机构之间加入信号分配装置;步骤3、利用粒子群算法对系数K进行优化,在不同工况下采取不同的优化系数K,从而对不同工况下的轴流转桨式水轮机进行优化,将与工况相对应的系数K输入信号分配装置,使信号分配装置发挥其最优性能;本发明相比传统的轴流转桨式水轮机调速系统,在保证调节精度的同时,调节速度更快,并且适用于不同工况,所增加的信号分配装置可靠性高、方便控制、易于实现。

    基于无源控制的水轮机调速系统仿真建模方法

    公开(公告)号:CN119126538A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411058098.6

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 一种基于无源控制的水轮机调速系统仿真建模方法,通过建模、仿真、控制、调节和分析对比,在不脱离系统动力学和不忽略系统物理特性下,用来生成具有更多物理意义准确而简单的模型,利用水轮机调剂系统的自然结构,获得系统的哈密顿模型。通过构建端口哈密顿模型来准确描述水轮机调速系统的动态行为,并在此基础上设计出能够保证系统全局渐进稳定性的控制策略。能够有效提升水轮机调速系统在高比例非常规可再生能源并网情况下的频率调节能力,确保电力系统的稳定运行。与现有的调速系统比较,能够有效提升水轮机调速系统在高比例非常规可再生能源并网情况下的频率调节能力,确保电力系统的稳定运行。

    一种水轮机分段关闭试验拐点自动计算方法

    公开(公告)号:CN117407626A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311138738.X

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明公开一种水轮机分段关闭试验拐点自动计算方法,包括如下步骤:数组创建:创建数组array,记录一定时间内的导叶开度及时间;自动识别分段关闭停机试验开始时间与导叶开度及结束时间与导叶开度;建立理想环境下的一次线性关机模型;计算数组array中各离散点(ti,yi)与一次线性关机曲线A1x+B1y+C1=0的欧式距离d,形成距离数组array1;根据曲线特性,数组array1中的最大值(tmax1,dmax1)所对应的点为拐点1:(tmax1,ymax1);确定线性方程2和3;分别计算数组array中各离散点(ti,yi)与线性方程2和3的欧式距离l,形成距离数组array2;根据曲线特性,数组array2中的最大值(tmax2,lmax2)所对应的点为拐点2:(tmax2,ymax2);确认分段关闭时间和拐点;本发明有效提高了分段关闭试验的指标计算精度,简化了人工寻点过程,提高了分段关闭试验的效率。

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