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公开(公告)号:CN102255327A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110191674.0
申请日:2011-07-08
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司
IPC: H02J3/26
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明涉及一种SVG解决三相电压不平衡的方法,包括采样、滤波、相位矫正、比例放大、运算处理;运算处理得到的综合控制量经函数变为IGBT触发时刻;控制器以PT信号为同步信号控制IGBT触发时刻,使得SVG装置中的全控型变流器件产生与电网三相差值大小相等方向相反的电压信号与电网中不平衡电压抵消,达到三相电压平衡的目的。该方法采用全控型变流器件,能够有效解决三相电压不平衡的问题,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN101692579A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910187648.3
申请日:2009-09-27
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司
CPC classification number: H02M2007/4835
Abstract: 本发明涉及一种采用全控型变流器件的发电机组次同步振荡抑制方法,该方法以发电机组的转速信号的变化量为控制量,将该转速信号变化量经控制器进行滤波、移相、比例放大、运算处理,得到以电压同步信号为基准控制变流功率单元的控制信号,使全控型变流装置产生次同步模态调制电流,该电流经功率传输单元影响发电机组的转速,达到抑制发电机组次同步振荡的目的。控制器包括多个信号处理子单元和主控子单元,每个信号处理子单元包括滤波模块、移相模块、比例放大模块、运算模块,主控子单元完成对全控型器件的控制。该方法能够有效抑制电网系统的次同步振荡问题,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN104377714A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410653103.8
申请日:2014-11-17
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 新疆洁净能源技术研究院
CPC classification number: Y02E40/12 , H02J3/24 , H02J3/1821
Abstract: 一种基于SVG的电网低频振荡的补偿方法,包括对系统电流振荡频率的测量、带通滤波器的设计校正、SVG电流环控制设计。测量电网电压或电流的低频振荡频率,作FFT分析,得到所有的低频振荡频率。将系统的低频振荡频率设为带通滤波器的中心频率,设计带通滤波器BPF。所述的SVG电流环控制设计,即是在DQ旋转坐标系下,经典双环前馈解耦策略中,加入电网有功功率的反馈量作为无功电流分量的给定值,上述的带通滤波器BPF用于滤除有功功率反馈量中的直流和高频成分。
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公开(公告)号:CN102364774A
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201110164589.5
申请日:2011-06-17
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 荣信电力电子股份有限公司
IPC: H02B1/56
Abstract: 本发明涉及一种轻型直流输电系统功率集装箱散热结构,该结构依靠空调器自身循环制冷,采用空调器本身的循环风机作为散热主体,循环风机通过送风口连接进风腔,进风腔与功率单元安装间隔相通,且功率单元位于回风腔与进风腔之间;回风腔通过回风口连接循环风机;控制单元安装间隔与功率单元安装间隔之间设有通风口,控制单元安装间隔与输入输出回路安装间隔之间设有通风口,输入输出回路安装间隔与回风腔相通。本发明的有益效果是:该散热结构依靠空调器自身循环制冷;取消了变频电源本体的风机,依靠空调器本身的循环风机作为散热主体,完全能够适应潮湿、盐雾、风浪、台风等海洋环境的条件。
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公开(公告)号:CN102244389A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110192215.4
申请日:2011-07-08
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于SVG装置解决三相电流不平衡、治理负序的方法,该方法以电网电流信号变化量为控制量,将电网电流信号变化量经控制器进行滤波、移相、比例放大、运算处理,得到与电网负序电流大小相等方向相反的电流,使全控型变流装置的功率单元产生与电网负序电流相抵消的电流,达到治理负序的目的。该方法采用全控型变流器件,能够有效解决三相电流不平衡、电网负序的问题,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN102035458A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010234101.7
申请日:2010-07-22
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司
CPC classification number: H02P21/22
Abstract: 本发明涉及一种用于高压变频器的电流控制方法,该方法通过Clarke变换原理,得出准确的瞬时电流有效值,通过改变功率单元的PWM工作状态,来改变高压变频器输出电压,自动调节电机输出电流,快速而稳定控制电机输出力矩。该方法可精确快速测量瞬时电流值,通过控制功率单元的PWM波形输出,来改变电机电压,稳定控制电机输出力矩,从而实现高压变频器在0-50Hz频率下,尤其在低速时快速精确控制力矩的功能。
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公开(公告)号:CN104578097A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410828822.9
申请日:2014-12-28
Applicant: 国网山东省电力公司日照供电公司 , 荣信电力电子股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/12 , H02J3/1821 , H02M7/48
Abstract: 一种链式SVG控制器的电压增益调节装置及控制方法,采用全控型变流装置,以电网电压信号变化量为控制量,将电网电压信号变化量经采集模块、滤波器、相位矫正器、数字信号处理器、增益控制器、PID控制器处理得到电压增益调节信号,使SVG输出指令电流。本发明根据SVG电力系统的非线性模型调整控制器的输出控制信号,对逆变电路实现准确控制,对于大信号提供较高的增益系数,对于小信号提供低增益,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性,保证整个电网的高效运行。
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公开(公告)号:CN102157940A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110074388.6
申请日:2011-03-28
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明涉及一种用于清除电力系统电压谐波的装置,包括谐波电压源检测装置、由电抗器一、电抗器二、电容器串联组成的基波滤波器、高频变压器、交流电源、功率单元、整流单元、滤波单元、控制器,谐波电压源检测装置采集得到系统的实时谐波电压,将谐波电压信号输入控制器,由控制器计算得出一个与谐波电压大小相等、方向相反的电压,由功率单元经高频变压器输入由电抗器、电容器串联构成的LC支路,该电压与谐波电压相叠加,使谐波输出电压为零,达到滤除电网谐波电压的作用;控制器分别与交流电源、整流单元、功率单元相连接。该装置基于叠加原理通过串联谐波电压源可达到消除电源侧高次谐波电压源对负荷影响的目的,且响应速度快。
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公开(公告)号:CN102136725A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110049697.8
申请日:2011-03-02
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司
IPC: H02J1/00 , H02M7/219 , H02M7/23 , H02M7/5395
CPC classification number: H02J3/36 , H02M5/4585 , H02M2001/0074 , H02M2001/0077 , Y02E40/10 , Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种新型轻型直流输电系统拓扑,由整流侧换流站、逆变侧换流站和直流输电电缆组成;所述的整流侧换流站由移相变压器及多个功率单元直流侧输出端级联起来构成;所述的逆变侧换流站由功率单元、LC滤波电路和变压器构成,将功率单元的直流输入侧级联起来再与直流输电电缆连接,使每个功率单元承担等分的直流电压,功率单元采用PWM脉宽调制技术将直流电压逆变输出低压交流电,再将每个功率单元的交流输出端经过LC滤波电路接入变压器副边,通过不同型号的变压器输出用户所需求的交流电。本发明具有成本低、直流电压等级匹配灵活、谐波小等优点。
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公开(公告)号:CN101692579B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910187648.3
申请日:2009-09-27
Applicant: 荣信电力电子股份有限公司
CPC classification number: H02M2007/4835
Abstract: 本发明涉及一种采用全控型变流器件的发电机组次同步振荡抑制方法,该方法以发电机组的转速信号的变化量为控制量,将该转速信号变化量经控制器进行滤波、移相、比例放大、运算处理,得到以电压同步信号为基准控制变流功率单元的控制信号,使全控型变流装置产生次同步模态调制电流,该电流经功率传输单元影响发电机组的转速,达到抑制发电机组次同步振荡的目的。控制器包括多个信号处理子单元和主控子单元,每个信号处理子单元包括滤波模块、移相模块、比例放大模块、运算模块,主控子单元完成对全控型器件的控制。该方法能够有效抑制电网系统的次同步振荡问题,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。
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