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公开(公告)号:CN111509767B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010186846.4
申请日:2020-03-17
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 江苏国科智能电气有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司
Abstract: 一种风电双馈变流器高电压穿越控制方法,当电网电压升高至1.1~1.3倍标称电压时,使用优化的锁相环技术,网侧变流器通过直流母线电压的柔性控制防止出现过调制,机侧通过输出感性无功电流以降低电网电压幅值。使用本发明方法无需进行复杂的模式切换和增加硬件成本,就能够实现电网电压在1.1~1.3倍标称电压的情况下,变流器不脱网连续运行,同时提供满足国标的感性无功输出。
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公开(公告)号:CN110739756B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910956767.4
申请日:2019-10-10
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 江苏国科智能电气有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司 , 保定科诺伟业控制设备有限公司
IPC: H02J7/34
Abstract: 一种超级电容变换器功率控制方法,包含功率给定环节、能量平衡状态判断环节、参考电流强制执行环节和PWM允许状态判断环节四部分。功率给定环节根据高压侧电压产生自动补偿功率值,同时接收外部EMS下发的给定功率值,输出参考电流预设值;能量平衡状态判断环节判断超级电容是否需要静态时小功率充放电,以维持静态时超级电容期望的荷电状态;参考电流强制执行环节用于能量平衡充放电、临近充放电截止时电流限幅和强制放电几种特殊工况时的电流设定与限幅,以避免充放电截止时突然卸载对外部直流电网的冲击;PWM允许状态判断环节根据参考电流预设强制值和低压侧电压产生PWM允许标识,控制PWM调制信号到直流三电平主电路的输出。
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公开(公告)号:CN111509767A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010186846.4
申请日:2020-03-17
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 江苏国科智能电气有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司
Abstract: 一种风电双馈变流器高电压穿越控制方法,当电网电压升高至1.1~1.3倍标称电压时,使用优化的锁相环技术,网侧变流器通过直流母线电压的柔性控制防止出现过调制,机侧通过输出感性无功电流以降低电网电压幅值。使用本发明方法无需进行复杂的模式切换和增加硬件成本,就能够实现电网电压在1.1~1.3倍标称电压的情况下,变流器不脱网连续运行,同时提供满足国标的感性无功输出。
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公开(公告)号:CN111355260A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010086386.8
申请日:2020-02-11
Applicant: 北京科诺伟业科技股份有限公司 , 江苏国科智能电气有限公司
Abstract: 一种全功率变速可逆式抽水蓄能机组变流器功率控制方法,所述的功率控制方法包含调度功率接收、锁相测速、异常转速控制、定子电压控制、有功电流计算五个环节。锁相测速环节采集发电电动机的定子三相电压Usabc和定子三相电流Isabc,输出机组转速ω;调度功率接收环节根据功率调度指令PAGC输出有符号调度下发有功功率PAGCS;异常转速控制环节输出转速异常附加功率PAUX;定子电压控制环节对定子电压进行闭环控制,输出定子d轴电流参考IsdRef;有功电流计算环节输出定子q轴电流参考IsqRef。功率控制方法输出的定子d轴电流参考IsdRef和定子q轴电流参考IsqRef经过定子电流闭环控制和PWM调制后输出PWM信号SPWM,控制主电路电力电子器件的开通关断,实现机组功率快速响应的同时保障机组运行安全。
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公开(公告)号:CN110739756A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910956767.4
申请日:2019-10-10
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 江苏国科智能电气有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司 , 保定科诺伟业控制设备有限公司
IPC: H02J7/34
Abstract: 一种超级电容变换器功率控制方法,包含功率给定环节、能量平衡状态判断环节、参考电流强制执行环节和PWM允许状态判断环节四部分。功率给定环节根据高压侧电压产生自动补偿功率值,同时接收外部EMS下发的给定功率值,输出参考电流预设值;能量平衡状态判断环节判断超级电容是否需要静态时小功率充放电,以维持静态时超级电容期望的荷电状态;参考电流强制执行环节用于能量平衡充放电、临近充放电截止时电流限幅和强制放电几种特殊工况时的电流设定与限幅,以避免充放电截止时突然卸载对外部直流电网的冲击;PWM允许状态判断环节根据参考电流预设强制值和低压侧电压产生PWM允许标识,控制PWM调制信号到直流三电平主电路的输出。
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公开(公告)号:CN111355260B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010086386.8
申请日:2020-02-11
Applicant: 北京科诺伟业科技股份有限公司 , 江苏国科智能电气有限公司
Abstract: 一种全功率变速可逆式抽水蓄能机组变流器功率控制方法,所述的功率控制方法包含调度功率接收、锁相测速、异常转速控制、定子电压控制、有功电流计算五个环节。锁相测速环节采集发电电动机的定子三相电压Usabc和定子三相电流Isabc,输出机组转速ω;调度功率接收环节根据功率调度指令PAGC输出有符号调度下发有功功率PAGCS;异常转速控制环节输出转速异常附加功率PAUX;定子电压控制环节对定子电压进行闭环控制,输出定子d轴电流参考IsdRef;有功电流计算环节输出定子q轴电流参考IsqRef。功率控制方法输出的定子d轴电流参考IsdRef和定子q轴电流参考IsqRef经过定子电流闭环控制和PWM调制后输出PWM信号SPWM,控制主电路电力电子器件的开通关断,实现机组功率快速响应的同时保障机组运行安全。
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公开(公告)号:CN110165702B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910405338.8
申请日:2019-05-16
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司
Abstract: 一种全功率变速抽水蓄能机组一次调频协调控制系统,包括比例微分调节器模块、滤波器模块、目标有功计算模块和最优转速计算模块,以上各模块按照信号流向串联。比例微分调节器模块计算所述全功率变速抽水蓄能机组一次调频的附加有功参考值ΔPf;滤波器模块对一次调频的附加有功参考值ΔPf进行滤波处理,分离出低频信号ΔPfL和高频信号ΔPfH;目标有功计算模块根据滤波器模块分离出的低频信号ΔPfL和高频信号ΔPfH计算所述全功率抽水蓄能机组的第一有功参考值1和第二有功参考值2;最优转速计算模块根据第一有功参考值1计算全功率抽水蓄能机组的最优运行转速,送入全功率抽水蓄能机组,作为全功率抽水蓄能机组调速器的转速参考值。
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公开(公告)号:CN107565586B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710838850.2
申请日:2017-09-18
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司 , 保定科诺伟业控制设备有限公司
Abstract: 一种双级式储能变流器有功功率控制方法,所述的双级式储能变流器包含交流逆变单元ACU和多个直流变压单元DCU。交流逆变单元采用ACU控制器控制,每个直流变压单元采用各自DCU控制器分别控制。ACU控制器接收能量管理系统的有功功率调度指令,结合基于直流母线电压的滞环PI控制策略,实现有功功率调度指令的快速跟踪,同时避免触发直流母线电压故障。每个DCU控制器接收电池管理系统的充放电功率指令,结合基于直流母线电压的下垂功率分配策略和基于电池电压的不对称PI控制前馈策略,实现多个直流变压单元DCU并联运行时的有功功率自动分配,保证直流母线电压稳定,同时满足电池从恒流到恒压充电模式的自动平滑切换。
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公开(公告)号:CN109980670A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910121907.6
申请日:2019-02-19
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司
Abstract: 一种双馈风电变流器直流母线电压控制方法,其特征在于,采用网侧变换器和机侧变换器共同控制直流母线电压,网侧变换器起主要作用,机侧变换器对暂态过程进行辅助控制。在网侧变换器控制单元中,根据电网电压有效值和发电机转差,计算直流母线电压参考值;根据直流母线电压偏差生成能量电流前馈值和直流母线电压闭环输出电流参考值,两者相加为网侧有功电流参考值。在机侧变换器控制单元中,采用带滞环的稳态自衰减PI调节器对暂态过程中的直流母线电压进行辅助控制,控制结果与风电机组主控制器有功功率指令相加为机侧有功电流参考值。本发明可提高直流母线电压控制的稳定性,有助于挖掘双馈风电机组对电网暂态过程中频率和电压的支撑能力。
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公开(公告)号:CN107063495A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611064296.9
申请日:2016-11-28
Applicant: 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 , 北京科诺伟业科技股份有限公司
Abstract: 一种两线制PT100电阻和NTC电阻兼容的测温电路,第一电阻R1与第三电阻R3串联,第二电阻R2与第四电阻R4串联,分别连接基准电压源VR和地。两线制PT100电阻或NTC电阻的一端连接在第一电阻R1与第三电阻R3之间,另一端接地。运算放大器K1A反相输入端2脚通过第五电阻R5连接在第二电阻R2与第四电阻R4之间;运算放大器K1A同相输入端3脚通过第六电阻R6连接在第一电阻R1与第三电阻R3之间;第八电阻R8一端接运算放大器K1A同相输入端3脚,另一端接地;第七电阻R7一端接运算放大器K1A反相输入端2脚,另一端接运算放大器K1A输出端1脚;运算放大器K1B同相输入端5脚通过第九电阻R9连接在第一电阻R1与第三电阻R3之间;运算放大器K1B反相输入端6脚接运算放大器K1B输出端7脚。
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