[发明专利]基于光纤高速通讯的SVG装置并联运行控制系统及其方法有效
| 申请号: | 201110213027.5 | 申请日: | 2011-07-28 |
| 公开(公告)号: | CN102280891A | 公开(公告)日: | 2011-12-14 |
| 发明(设计)人: | 陈远华;宋强;赵香花;李建国;刘文华 | 申请(专利权)人: | 思源清能电气电子有限公司 |
| 主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
| 代理公司: | 上海交达专利事务所 31201 | 代理人: | 王毓理 |
| 地址: | 201108 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 光纤 高速 通讯 svg 装置 并联 运行 控制系统 及其 方法 | ||
1.一种基于光纤高速通讯的SVG装置互联方式并联系统,包括:若干个SVG装置及其对应的通讯板,其特征在于:
所述的SVG装置包括:控制模块、功率模块、启动模块和连接电抗装置,其中:控制模块的光纤端子与功率模块相连并传输控制命令和运行状态信息,功率模块、启动模块和连接电抗装置依次通过电缆与电网连接,SVG装置的控制模块通过数据总线与通讯板相连并传输SVG装置的实时输出电流和运行状态信息,通讯板的光纤发送端和接收端与其他SVG装置通讯板通过光纤互相连接并传送SVG装置的实时输出电流和运行状态信息。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征是,所述的通讯板包括:可编程芯片、六路光纤接收端子、六路光纤发送端子和总线接口端子,其中:可编程芯片的总线端口与总线接口端子相连并传输SVG装置的实时输出电流和运行状态信息,六路光纤接收端子分别与可编程芯片的输入端子相连并传输SVG装置的实时输出电流和运行状态信息,六路光纤发送端子分别与可编程芯片的输出端子相连并传输SVG装置的实时输出电流和运行状态信息。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征是,所述的连接电抗装置为电抗器或变压器。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征是,所述的控制模块为内置人机界面操作系统的控制器,该控制器的串口通讯端子与内置的人机界面操作系统相连接并交换SVG装置的运行信息和控制参数。
5.一种根据上述任一权利要求所述系统的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步、通过控制器的人机界面操作系统,设置SVG装置为互联方式并联,并配置待并联的SVG装置数量;
第二步、SVG装置控制器将装置输出电流和状态信息通过底板的数据总线写入通讯板的可编程器件;
第三步、通讯板可编程器件读取数据总线的装置输出电流、无功和状态信息数据并进行编码,然后通过光纤发送到其他所有的SVG装置通讯板的光纤接收端子;
第四步、通讯板光纤接收端子接收其他所有SVG装置通讯板光纤发送的数据,连接到可编程器件,可编程器件对数据进行解码,得到其他SVG装置的输出电流、无功和状态信息数据;
第五步、SVG装置的控制器通过数据总线读取通讯板可编程器件,得到其他SVG装置的输出电流、无功和状态信息数据;
第六步、SVG装置的控制器计算所有已并网的SVG装置个数、无功输出数值及电流值,与系统的无功及电流进行代数加运算,得到负荷的无功和电流;
第七步、SVG装置的控制器根据负荷无功电流计算出补偿分量,将补偿分量除以已并网的SVG装置个数,得到本装置需要补偿的无功和电流参考值,并实际控制装置的电流输出与参考值一致。
6.一种基于光纤高速通讯的SVG装置主从方式并联系统,其特征在于,包括:主控制器、前述任一权利要求所述的若干个所述SVG装置及其对应的通讯板,其中:SVG装置的控制端通过数据总线与通讯板相连并传输SVG装置的实时输出电流和运行状态信息,通讯板的光纤发送端和接收端通过光纤连接到主控制器并传送SVG装置的实时输出电流和运行状态信息。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征是,所述的主控制器包括:电压电流调理电路、可编程芯片、采样电路、数字信号处理芯片、六组光纤接收端子和六组光纤发送端子,其中:电压电流调理电路采集系统电压电流模拟量并将调理后的模拟量输出至采样电路,采样点路输出数字化采样信号至可编程芯片,可编程芯片和数字信号处理芯片相连并输出电压电流的采样值,六组光纤接收端子和可编程芯片相连并传输SVG装置的实时输出电流和运行状态信息,可编程芯片和六组光纤发送端子相连并传输SVG装置的无功参考。
8.一种根据权利要求6或7所述系统的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、通过控制器的人机界面操作系统,设置SVG装置为主从互联方式并联,并配置待并联的SVG装置数量;
步骤二、SVG装置控制器将装置输出电流和状态信息通过底板的数据总线写入通讯板的可编程器件;
步骤三、通讯板可编程器件读取数据总线的装置输出电流、无功和状态信息数据并进行编码,然后通过光纤发送到主控制器的光纤接收端子;
步骤四、主控制器通过光纤接收端子接收所有SVG装置通讯板光纤发送的数据,从中解析出
每台SVG装置的输出电流、无功和状态信息数据,得到SVG装置总的输出电流、无功和总并网台数;
步骤五、主控制器通过采样电路采集系统电压和电流的数据,将系统无功和电流与SVG装置总的输出电流和无功进行代数和,得到负荷的无功和电流;
步骤六、主控制器根据负荷无功电流计算出补偿分量,将补偿分量除以已并网的SVG装置个数,得到各SVG装置需要补偿的无功和电流参考值,然后通过光纤发送端口将无功和电流参考下发给到SVG装置通讯板的光纤接收端子;
步骤七、各SVG装置控制器通过总线从各自的通讯板取出主控制器下发的无功和电流参考,并实际控制装置的电流输出与参考值一致。
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