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公开(公告)号:CN111900748B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010543200.7
申请日:2020-06-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明涉及一种适用于梯次利用储能电站的电网支撑控制方法及系统,由储能变流器PCS、电池管理子系统BMS及能量管理子系统EMS组成系统,使得储能电站在调峰调谷和电网支撑任务中执行:EMS汇集各PCS信息,计算当前运行周期电站最大可利用充/放电电量;根据系统最大可利用充/放电电量和总的最大可利用充/放电电量由EMS或PCS计算充/放电电量补偿系数;当电站执行电网支撑任务时,根据并网点频率或电压与额定频率或电压偏差值和需要补偿功率方向,各PCS根据充/放电电量补偿系数,分布式计算并提供功率支撑。本发明适用于梯次储能电站,保证电站执行电网支撑任务时,整站可利用电量不因各储能子系统电量差异减小,不依赖电池SOC监测精度,支撑响应速度快。
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公开(公告)号:CN112072680A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910502297.4
申请日:2019-06-11
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种储能变流器,包括依次连接的电池单元、电池侧DC/DC模块、公共直流母线、三相DC/AC换流链;各电池侧DC/DC模块的一端与对应的电池单元相连,各电池侧DC/DC模块的另一端并联后连接所述公共直流母线;每相DC/AC换流链的直流侧并联在所述公共直流母线上,交流侧形成星型或三角型连接方式以连接电网。本发明的储能变流器在某些电池单元故障时,将该故障的电池单元造成的电压的降低平摊到各相上来,以维持各相输出的平衡,保证系统稳定性、高效性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110932283A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911108288.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Inventor: 孙健 , 许恩泽 , 刘刚 , 李建伟 , 刘重洋 , 范书豪 , 刘海舰 , 左广杰 , 许明阳 , 荆方杰 , 王哲 , 王海峰 , 王伟杰 , 郭钊 , 辛攀 , 宋巍 , 高建丰
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明提供一种变流器的控制方法及装置,采用双闭环控制,包括电压外环和电流内环,电压外环为直流电压控制环,电压给定值减去电压反馈值作为电压外环的输入量;电压外环的输入量经过前馈处理得到电压前馈量;将电压前馈量叠加到电压外环的输出量上,作为电流内环的输入量。本发明提出的变流器的控制方法,在不改变原有变流器控制架构的基础上,在电压外环上增加直流电压前馈处理控制,可以优化电流内环输入电流与实际电流的差值,从而在保证稳态时系统控制精度的前提下,提高电压动态响应速度,动态效果更好,进而提高变流器稳定性,便于工程实现和推广。
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公开(公告)号:CN110148951A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910556403.7
申请日:2019-06-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及动态无功补偿装置双目标电压协调控制方法和控制装置,通过主电压目标指令值微调量相应调节主电压目标指令值;由调节后的主电压目标指令值经过控制得到无功电流指令值;再由得到的无功电流指令值实施电流闭环控制,控制动态无功补偿装置输出相应的无功电流;其中,主电压目标指令值微调量等于辅助电压越上限控制的输出值与辅助电压越下限控制的输出值之和。若辅助电压越限,便可以通过微调目标电压指令值,实现将辅助电压控制在稳态范围内。所以,该控制方法能够突破动态无功补偿装置常规稳态定电压控制只有一个目标电压的局限性,实现两个电压协调控制,提升动态无功补偿装置的电压协调控制能力。
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公开(公告)号:CN104111406B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201410290982.2
申请日:2014-06-24
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于频率反馈扰动的孤岛检测方法与装置,包括:初步判断步骤:检测电网参数,初步判断是否进入孤岛状态;扰动步骤:若进入孤岛状态,则锁相环输出的频率与电网频率的频率差通过PI控制器进行调节,作为无功电流输入参考值iq*+输出到无功电流控制环节;再次判断步骤:再次检测电网参数,判断是否真正发生孤岛效应。本发明将被动式孤岛检测与主动式孤岛检测相结合,能够减小逆变器检测盲区,能准确、快速地检测到孤岛现象的发生;而且方法本身不存在人为的频率、相位等扰动,也不向电网引入谐波,降低了孤岛检测算法对逆变器输出电流总谐波含有量影响。
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公开(公告)号:CN112350295B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010983015.X
申请日:2020-09-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于PDM(Pulse density modulation,脉冲密度调制)的直流微网共模电压抑制方法,为直流微网系统中各DC/DC变换器设置相同的载波频率并载波进行同步,根据控制环计算电压指令,根据变换器拓扑,母线电压和设备电压的约束条件确定变换器的控制周期,按照变换器输出最大共模电压相交叉原则进行输出开关状态优化,避免出现各变换器最大共模电压叠加,在满足输出电压的前提条件下,避免出现直流微网系统中各变换器最大共模电压叠加引起系统共模电压剧增导致设备运行异常甚至损坏。
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公开(公告)号:CN113568339A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110800874.5
申请日:2021-07-15
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种变流器固定延时控制方法及装置,方法包括:控制FPGA发送与开关频率同频的脉冲信号至DSP;控制FPGA获取模拟数字芯片采样信号,并以脉冲信号为时间基准,于预设时间将采样信号通过总线发送至DSP;控制DSP以脉冲信号为控制中断触发信号和载波同步信号;控制DSP在PWM定时器的周期值和过零点装载PWM比较值,使DSP于FPGA写总线之后在时间基准、时间基准之前第一预设时长或时间基准之后第二预设时长触发控制中断。通过FPGA和DSP双芯片结构,使DSP接收FPGA的脉冲信号并以其为时间基准,调节采样和PWM装载之间的延时,解决了数字控制变流器控制延时不固定的问题,实现了并网换流器稳定运行。
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公开(公告)号:CN112436532A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011253649.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种模块化变流器控制方法及装置,通过识别若干个变流器模块控制器的接入信息及获取与变流器模块的通讯信息和运行状态信息,实现对各变流器模块控制器的精准控制,同时变流器模块控制器也可通过与中央控制器的通讯状态确定自身的运行与否,避免出现按照中央控制器在某些模块不可用时仍按固定功率模块数进行功率分配所导致的变流器按照功率指令输出功率的问题,实现中央控制器与变流器模块控制器之间的控制逻辑有效交互,解决了中央控制器对变流器模块控制器的有效数量的识别及精准控制。
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公开(公告)号:CN110148951B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201910556403.7
申请日:2019-06-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及动态无功补偿装置双目标电压协调控制方法和控制装置,属电力系统动态无功补偿技术领域,通过主电压目标指令值微调量相应调节主电压目标指令值;由调节后的主电压目标指令值经过控制得到无功电流指令值;再由得到的无功电流指令值实施电流闭环控制,控制动态无功补偿装置输出相应的无功电流;其中,主电压目标指令值微调量等于辅助电压越上限控制的输出值与辅助电压越下限控制的输出值之和。若辅助电压越限,便可以通过微调目标电压指令值,实现将辅助电压控制在稳态范围内。所以,该控制方法能够突破动态无功补偿装置常规稳态定电压控制只有一个目标电压的局限性,实现两个电压协调控制,提升动态无功补偿装置的电压协调控制能力。
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公开(公告)号:CN107612019B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201710707875.9
申请日:2017-08-17
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种组串式光伏逆变器有功功率控制方法及系统,建立与各光伏电池板对应的Boost电路及与各光伏电池板对应的MPPT模块,采集三相电网电压和三相电网电流,计算逆变器的有功功率值,将有功功率值与有功调度指令值作差,经过PI调节得到电压指令变化值;当电压指令变化值为零时,逆变器进行最大功率跟踪控制;当大于零时,将电压指令变化值与对应的MPPT模块输出的有功功率值叠加,经过PI调节得到控制指令控制对应的Boost电路。本发明对多路MPPT有功功率的控制实现起来简单易行,根据有功功率调度指令值和光伏阵列发电能力实现了有功功率不同控制模式之间的平滑切换。
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