专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种风冷变流器-CN201720803289.X有效
  • 李安红;沈慧斌;黄载尧 - 深圳市禾望电气股份有限公司
  • 2017-07-05 - 2018-01-30 - H02M5/00
  • 本实用新型公开了一种风冷变流器,包括并联连接的第一变流器和第二变流器;第一变流器和第二变流器分别包括组装在一起的多个功能柜;第一变流器和第二变流器面对面地固定安装在风电塔筒内;第一变流器与风电塔筒的进风口形成第一预设角度,第二变流器与风电塔筒的进风口形成第二预设角度。本实用新型的并联连接的第一变流器和第二变流器,第一变流器与风电塔筒的进风口形成第一预设角度,第二变流器与风电塔筒的进风口形成第二预设角度,第一变流器和第二变流器都设有进风口和出风口
  • 一种风冷变流器
  • [发明专利]一种异步发电机组的准最优控制方法及系统-CN202110271169.0在审
  • 谢宝忠 - 广州华南鑫沨能源科技有限公司
  • 2021-03-12 - 2021-06-22 - H02J3/38
  • 本发明公开了一种异步发电机组的准最优控制方法及系统。所述系统包括原动机、异步发电机、变流器和功率控制装置;原动机驱动异步发电机旋转,变流器根据异步发电机的转速,输出不同频率、相序、大小及相位的励磁电流到异步发电机的转子绕组,实现异步发电机的变速恒频运行;功率控制装置用于调整输入到原动机的机械功率,使异步发电机的转速随输入的机械功率的变化而变化,实现异步发电机组的准最优控制。本发明技术手段简便易行,虽然不能使异步发电机组时刻运行在最优转速,但却可降低常规变流器在同步转速附近运行时所需的备用容量,提高变流器的运行稳定性与可靠性。
  • 一种异步发电机组最优控制方法系统
  • [发明专利]一种用于电力系统频率动态分析的风机简化建模方法-CN202310643779.8有效
  • 毕天姝;王程;刘家豪;胥国毅 - 华北电力大学
  • 2023-06-02 - 2023-08-22 - G06F30/398
  • 本发明公开了一种用于电力系统频率动态分析的风机简化建模方法,属于电力系统频率控制技术领域;包括以下步骤:获取风机的一次、二次系统参数和稳态运行点;定义风机的等效内电势;列写风机等效内电势与机端电压、电机定子侧向电网注入的电流之间的关系;获得风机等效转速的表达式;组合风机内部各模块,得到线性化的风机等效转子运动模型;获得风机参与系统惯性中心频率动态的模型;获得风机参与扰动功率分配的模型本发明解析了风机的等效暂态电抗和等效惯量,反映风机与电网之间的电气距离和对电网的惯量支撑作用,对电网调度运行人员有重要参考价值。
  • 一种用于电力系统频率动态分析风机简化建模方法
  • [发明专利]一种风机详细能量函数构造及控制方法-CN202211039260.0在审
  • 刘铖;蔡国伟;刁硕;杨浩;张智翔;韩子扬 - 东北电力大学
  • 2022-08-29 - 2022-11-25 - H02J3/38
  • 本发明是一种风机详细能量函数构造及控制方法,其特点是,能够揭示风机内部的能量构成,并将详细能量应用于风机的控制,包括:构建风机详细能量函数、基于详细能量的风机阻尼控制步骤,是根据风机的详细模型,对风机内部各环节进行分层解析,对其能量结构进行精细化建模,构建能够反映其动态特性并且考虑内部各个控制环节的详细能量函数。由此分析得到能够快速、有效调节能量的风机内部参数,结合滑模控制,实现对风机能量的控制,为风机详细能量建模及风电并网系统协调控制提供理论基础。具有科学合理,适用性强,效果佳的优点。
  • 一种风机详细能量函数构造控制方法
  • [发明专利]基于RT-LAB的风机控制器硬件在环仿真测试方法-CN202211661719.0在审
  • 徐恒山;朱士豪;赵铭洋;李文昊;李颜汝;莫汝乔;魏业文;潘鹏程;王灿 - 三峡大学
  • 2022-12-22 - 2023-05-16 - G05B17/02
  • 本发明涉及基于RT‑LAB的风机控制器硬件在环仿真测试方法,包括:在实时仿真机中建立风机主电路物理仿真模型;在RT‑LAB上位机中建立仿真模型,通过配置eHS解算模块调用风机主电路物理模型,将风机主电路物理模型解算为FPGA可识别的代码,完成双风机主电路的FPGA建模;确定风机控制器与实时仿真机之间的I/O接口类型、位置及个数,形成配置文件,实时仿真机与风机控制器通讯连接,建立风机硬件在环仿真;进行风机多种工况下的控制测试,验证风机控制器的控制策略的有效性。本发明的风机控制器硬件在环仿真测试,最大程度地贴近风机真实运行环境,可有效验证实际控制器的控制策略和控制性能。
  • 基于rtlab风机控制器硬件仿真测试方法
  • [实用新型]一种式变流器功率因素测试系统-CN201320848192.2有效
  • 吴一斐 - 浙江海得新能源有限公司
  • 2013-12-20 - 2014-07-09 - G01R21/00
  • 本实用新型涉及一种式变流器功率因素的测试系统,由式变流器、上位机、馈电机、转矩测量仪、组成,电网侧设有并联的第一式变流器和第二式变流器,第一式变流器和第二式变流器连接上位机,馈电机的电网侧接入电网,馈电机的转子侧和定子侧分别连接第二式变流器,馈电机轴端连接风力机设备,风力机设备包含拖动变频器、拖动电机,拖动变频器接入电网,拖动变频器连接拖动电机,拖动电机连接馈电机。本实用新型将第一式变流器与第二式变流器并联,不仅可以进行感性无功补偿,还可以进行容性无功补偿,可减少对前级的影响,进而便于测试的正常开展,也不必过于要求设备的硬件环境,测试更加稳定。
  • 一种双馈式变流器功率因素测试系统
  • [发明专利]风电机定子侧系统的阻抗建模方法-CN202111270548.4在审
  • 刘津铭;张焜;陈明媛;李培恺;李光明;周智成 - 广西电网有限责任公司
  • 2021-10-29 - 2022-02-15 - H02P9/00
  • 本发明提供一种风电机定子侧系统的阻抗建模方法,在abc静止坐标系下建立风电机定子侧系统的小信号序阻抗模型,步骤如下:构建风电机定子侧系统的主电路拓扑;向风电机定子侧系统的交流侧加入正、负序小信号电压扰动,得到风电机定子侧系统的三相调制波的频域表达式;根据风电机定子侧系统的主电路拓扑和风电机定子侧系统的三相调制波的频域表达式,在考虑PWM延时影响的条件下,得到风电机定子侧系统的小信号正序阻抗模型和负序阻抗模型本发明为风电机以及接入风电场站接入不同强度电网的小扰动稳定性分析提供了模型和方法,有利于风电机并网的稳定运行。
  • 双馈风电机定子系统阻抗建模方法

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