RU2733203C1 - Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения - Google Patents

Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2733203C1
RU2733203C1 RU2020102165A RU2020102165A RU2733203C1 RU 2733203 C1 RU2733203 C1 RU 2733203C1 RU 2020102165 A RU2020102165 A RU 2020102165A RU 2020102165 A RU2020102165 A RU 2020102165A RU 2733203 C1 RU2733203 C1 RU 2733203C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power supply
consumers
source
signal
main
Prior art date
Application number
RU2020102165A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Виноградов
Алина Васильевна Виноградова
Анатолий Юрьевич Сейфуллин
Вадим Евгеньевич Большев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2020102165A priority Critical patent/RU2733203C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2733203C1 publication Critical patent/RU2733203C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02B90/20Smart grids as enabling technology in buildings sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/12Energy storage units, uninterruptible power supply [UPS] systems or standby or emergency generators, e.g. in the last power distribution stages
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к автоматике электрических сетей. Технический результат заключается в обеспечении возможности подключения потребителей от основного к резервному источнику электроснабжения. Достигается тем, что в предлагаемом способе подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения, заключающемся в выдаче информативного сигнала на выделение части потребителей из общего числа потребителей при снижении выработки электроэнергии основным источником электроснабжения и подключение их к резервному источнику электроснабжения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для подключения потребителей от основного к резервному источнику электроснабжения.
Наиболее близким по сущности является способ подключения ответственных потребителей к резервной электростанции, заключающийся в выдаче информативного сигнала на выделение ответственных потребителей из общего числа потребителей при запуске резервной электростанции после исчезновения централизованного питания, в соответствии с которым в качестве информативного сигнала используют поочередность пофазной подачи напряжения в сеть, при этом подают сначала напряжение одной определенной фазы, а затем с заданной выдержкой времени подают напряжение двух других фаз, после чего ответственные потребители подключаются к питанию от резервной электростанции [Патент РФ. № 2253934, кл. Н 02 J 9/06, 13/00, опубл. 10.06.2005, Бюл. №16].
Недостатком известного способа является недостаточная функциональность, так как он не применим в случае использования в качестве основного источника электроснабжения ветроэлектростанции. Также его применение не позволяет выделять часть потребителей при работающем основном источнике электроснабжения.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем применения его в случаях использования в качестве основного источника электроснабжения ветроэлектростанции, а также за счет возможности выделения потребителей во время работы основного источника электроснабжения.
Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности подключения потребителей от основного к резервному источнику электроснабжения в случаях, в качестве основного источника электроснабжения используется ветроэлектростанция, а также за счет возможности выделения групп потребителей, питаемых от разных источников электроэнергии при недостаточной выработке электроэнергии ветроэлектростанцией. Это позволяет расширить возможности применения возобновляемых источников энергии и повысить надёжность электроснабжения потребителей.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения, заключающемся в выдаче информативного сигнала на выделение части потребителей из общего числа потребителей при снижении выработки электроэнергии основным источником электроснабжения и подключение их к резервному источнику электроснабжения, а так же в выдаче информативного сигнала на подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения при недостаточной выработке электроэнергии основным источником электроснабжения, согласно изобретению, в качестве основного источника электроснабжения используют ветроэлектростанцию, а в качестве резервного источника электроснабжения используют централизованную систему электроснабжения, при этом выделение части потребителей из общего числа потребителей и подключение их к резервному источнику электроснабжения производят при снижении выработки электроэнергии основным источником электроснабжения, подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения производят при недостаточной для питания потребителей выработке электроэнергии основным источником электроснабжения, в качестве информативного сигнала для выделения части потребителей из общего числа потребителей и подключения их к резервному источнику электроснабжения а так же в качестве информативного сигнала на подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения при недостаточной выработке электроэнергии основным источником электроснабжения используют контроль выработки электроэнергии, вырабатываемого основным источником электроснабжения, формируют сигнал на выделение части потребителей и подключение их к резервному источнику электроснабжения, контролируют дальнейшее снижение выработки электроэнергии ветроэлектростанции, при его снижении на заданную величину, большую предыдущей и недостаточную для обеспечения основного источника электроснабжения необходимым потоком воздуха, формируют сигнал на подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения, после восстановления необходимой выработки электроэнергии, контролируют ее, и если выработка электроэнергии является номинальной, то производят подключение потребителей вновь к основному источнику электроснабжения.
Сущность предлагаемого способа пояснена чертежом, согласно которому:
на фиг.1 представлена структурная схема, предлагаемого способа;
на фиг.2 - диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1. при сокращении выработки или недостаточной выработке электроэнергии ветроэлектростанцией.
Схема (см. фиг. 1) содержит ветроэлектростанцию Вет1, инвертер Инвертер2, выключатель Q3, датчик номинального напряжения ДНН4, датчик пониженного напряжения ДПН5, датчик пониженного напряжения ДПН6, элемент НЕ7, элемент НЕ8, элемент И9, элемент И10, элемент формирователь импульса ФИ11, элемент формирователь импульса ФИ12, элемент Память13, элемент Память14, элемент НЕ15, элемент НЕ16, выключатель Q17, выключатель Q18, выключатель Q19, выключатель Q20, потребитель S21, потребитель S22, централизованное электроснабжение ЦЭ23.
Диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1 имеют вид (см. фиг. 2): 24 – на выходе элемента 4; 25 – на выходе элемента 5; 26 – на выходе элемента 6; 27 – на выходе элемента 7; 28 – на выходе элемента 8; 29 – на выходе элемента 9; 30 – на выходе элемента 10; 31 – на выходе элемента 11; 32 – на выходе элемента 12; 33 – на выходе элемента 13; 34 – на выходе элемента 14; 35 – на выходе элемента 15; 36 – на выходе элемента 16; 37 – на выходе элемента 17; 38 – на выходе элемента 18; 39 – на выходе элемента 19; 40 – на выходе элемента 20.
Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения осуществляют следующим образом.
В нормальном режиме работы схемы, выработка электроэнергии номинальная, на выходе ДНН4 присутствует сигнал (см. фиг. 2, диаграмма 24). Сигнал с ДНН4 поступает на один из входов элементов И9 и И10. В то же время на выходах элементов ДПН5 и ДПН6 сигналы отсутствуют, и они инвертируются на элементах НЕ7 и НЕ8 соответственно. Инвертируемый сигнал с элемента НЕ7 поступает на один из входов элемента И9, а сигнал с элемента НЕ8 поступает на один из входов элемента И10. Сигнал с элемента И9 (см. фиг. 2, диаграмма 29) поступает на сброс элемента Память13, а с элемента И10 (см. фиг. 2, диаграмма 30) сигнал поступает на сброс элемента Память14. Соответственно отсутствуют сигналы на выключателях Q19 и Q20, при этом они выключены, на элементах НЕ15 и НЕ16 сигналы инвертируются и подаются на выключатели Q17 и Q18 (см. фиг. 2, диаграмма 37, 38), данные выключатели при этом включены. Потребители получают питание от ветроэлектростанции Вет1.
При снижении выработки электроэнергии ветроэлектростанции Вет1 срабатывает датчик ДПН5 (см. фиг. 2, диаграмма 25), с выхода которого подается сигнал на формирователь импульса ФИ11 (см. фиг. 2, диаграмма 31). ФИ11 формирует сигнал и подает его на элемент Память13. В это же время на выходе элемента НЕ7 и на одном из входов элемента И9 сигнал пропадает. Сигнал с элемента И9 на сброс элемента Память13 исчезает. На выходе элемента Память13 (см. фиг. 2, диаграмма 33) сигнал поступает на вход элемента НЕ15 где он инвертируется, и на входе выключателя Q17 появляется логический нуль, выключатель отключается. Так же сигнал с элемента Память13 поступает на выключатель Q19 (см. фиг. 2, диаграмма 39), который при этом включается. Потребитель S21 получает питание от централизованной системы электроснабжения ЦЭ23.
При дальнейшем снижении выработки электроэнергии ветроэлектростанции Вет1 или полном ее прекращении срабатывает датчик ДПН6 (см. фиг. 2, диаграмма 26), с выхода которого подается сигнал на формирователь импульса ФИ12 (см. фиг. 2, диаграмма 32). ФИ12 формирует сигнал и подает его на элемент Память14. В это же время на выходе элемента НЕ8 и на одном из входов элемента И10 сигнал пропадает. Сигнал с элемента И10 на сброс элемента Память14 исчезает. На выходе элемента Память14 (см. фиг. 2, диаграмма 34) сигнал поступает на вход элемента НЕ16 где он инвертируется, и на входе выключателя Q18 появляется логический нуль, выключатель отключается. Так же сигнал с элемента Память14 поступает на выключатель Q20 (см. фиг. 2, диаграмма 40), который при этом включается. Потребитель S22 получает питание от централизованной системы электроснабжения ЦЭ23.
При восстановлении номинальной выработки электроэнергии ветроэлектростанцией Вет1 датчик номинального напряжения ДНН4 срабатывает и на его выходе формируется сигнал (см. фиг. 2, диаграмма 24). Сигнал с ДНН4 поступает на один из входов элементов И9 и И10. В то же время на выходах элементов ДПН5 и ДПН6 появляется логические ноли, и они инвертируются на элементах НЕ7 и НЕ8 соответственно. Инвертируемый сигнал с элемента НЕ7 поступает на один из входов элемента И9, а сигнал с элемента НЕ8 поступает на один из входов элемента И10. Сигнал с элемента И9 (см. фиг. 2, диаграмма 29) поступает на сброс элемента Память13. На выходе элемента Память13 формируется логический ноль, выключатель Q19 отключается, в это же время сигнал инвертируется элементом НЕ15 и на вход выключателя Q17 (см. фиг. 2, диаграмма 37) подается сигнал на включение. С элемента И10 (см. фиг. 2, диаграмма 30) сигнал поступает на сброс элемента Память14. На выходе элемента Память14 формируется логический ноль, выключатель Q20 отключается, в это же время сигнал инвертируется элементом НЕ16 и на вход выключателя Q18 (см. фиг. 2, диаграмма 38) подается сигнал на включение. Потребители S21 и S22 получают питание от ветроэлектростанции.

Claims (1)

  1. Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения, заключающийся в выдаче информативного сигнала на выделение части потребителей из общего числа потребителей при снижении выработки электроэнергии основным источником электроснабжения и подключение их к резервному источнику электроснабжения, а также в выдаче информативного сигнала на подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения при недостаточной выработке электроэнергии основным источником электроснабжения, отличающийся тем, что в качестве основного источника электроснабжения используют ветроэлектростанцию, а в качестве резервного источника электроснабжения используют централизованную систему электроснабжения, при этом выделение части потребителей из общего числа потребителей и подключение их к резервному источнику электроснабжения производят при снижении выработки электроэнергии основным источником электроснабжения, подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения производят при недостаточной для питания потребителей выработке электроэнергии основным источником электроснабжения, в качестве информативного сигнала для выделения части потребителей из общего числа потребителей и подключения их к резервному источнику электроснабжения, а также в качестве информативного сигнала на подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения при недостаточной выработке электроэнергии основным источником электроснабжения используют контроль выработки электроэнергии, вырабатываемого основным источником электроснабжения, формируют сигнал на выделение части потребителей и подключение их к резервному источнику электроснабжения, контролируют дальнейшее снижение выработки электроэнергии ветроэлектростанции, при его снижении на заданную величину, большую предыдущей и недостаточную для обеспечения основного источника электроснабжения необходимым потоком воздуха, формируют сигнал на подключение всех потребителей к резервному источнику электроснабжения, после восстановления необходимой выработки электроэнергии, контролируют ее, и если выработка электроэнергии является номинальной, то производят подключение потребителей вновь к основному источнику электроснабжения.
RU2020102165A 2020-01-21 2020-01-21 Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения RU2733203C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020102165A RU2733203C1 (ru) 2020-01-21 2020-01-21 Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020102165A RU2733203C1 (ru) 2020-01-21 2020-01-21 Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2733203C1 true RU2733203C1 (ru) 2020-09-30

Family

ID=72926777

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020102165A RU2733203C1 (ru) 2020-01-21 2020-01-21 Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2733203C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767479C1 (ru) * 2021-05-12 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Вводно-учётно-распределительное устройство с функцией автоматической частотной разгрузки
RU2780204C1 (ru) * 2022-04-07 2022-09-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ и устройство сезонного резервирования электроснабжения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2253934C1 (ru) * 2004-03-02 2005-06-10 Орловский Государственный Аграрный Университет (Огау) Способ подключения ответственных потребителей к резервной электростанции
US8310099B2 (en) * 2007-09-26 2012-11-13 Siemens Aktiengesellschaft Energy supply in which a plurality of components disposed along a transmission route each transform a voltage
RU2503114C1 (ru) * 2012-05-23 2013-12-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство бесперебойного автоматического включения резерва
US8754544B2 (en) * 2005-01-27 2014-06-17 General Electric Company Apparatus for synchronizing uninterruptible power supplies
RU2539875C2 (ru) * 2013-03-25 2015-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ ВЭС" Система электроснабжения потребителей в сетях напряжения с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии и управлением генерацией электроэнергии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2253934C1 (ru) * 2004-03-02 2005-06-10 Орловский Государственный Аграрный Университет (Огау) Способ подключения ответственных потребителей к резервной электростанции
US8754544B2 (en) * 2005-01-27 2014-06-17 General Electric Company Apparatus for synchronizing uninterruptible power supplies
US8310099B2 (en) * 2007-09-26 2012-11-13 Siemens Aktiengesellschaft Energy supply in which a plurality of components disposed along a transmission route each transform a voltage
RU2503114C1 (ru) * 2012-05-23 2013-12-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство бесперебойного автоматического включения резерва
RU2539875C2 (ru) * 2013-03-25 2015-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ ВЭС" Система электроснабжения потребителей в сетях напряжения с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии и управлением генерацией электроэнергии

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767479C1 (ru) * 2021-05-12 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Вводно-учётно-распределительное устройство с функцией автоматической частотной разгрузки
RU2780204C1 (ru) * 2022-04-07 2022-09-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ и устройство сезонного резервирования электроснабжения
RU2785276C1 (ru) * 2022-04-07 2022-12-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ"(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ и устройство сезонного резервирования электроснабжения с выделением ответственной группы потребителей
RU2786190C1 (ru) * 2022-04-07 2022-12-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ"(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ и устройство сезонного резервирования электроснабжения с выделением трёх групп потребителей
RU2786195C1 (ru) * 2022-04-22 2022-12-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ и устройство сезонного резервирования электроснабжения с выбором резервного источника электроснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6190059B2 (ja) 無停電電源装置
US9431922B2 (en) ARC fault protection for power conversion
US9419439B2 (en) Reconnecting a wind power plant to a utility grid
WO2015198448A1 (ja) 無停電電源装置
KR102386628B1 (ko) 교류 스위치 그리고 그것을 구비하는 무정전 전원 장치 및 순저 보상 장치
Abedrabbo et al. Impact of DC grid contingencies on AC system stability
KR101651772B1 (ko) 다수의 에너지 저장의 전력 제어 시스템
JP5268458B2 (ja) 小規模電力系統の需給制御装置
RU2733203C1 (ru) Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения
KR102587873B1 (ko) 무순단 전력 공급 장치 및 방법
JP5760930B2 (ja) 系統連系用電力変換装置の制御装置、及び系統連系用電力変換装置
RU2342755C1 (ru) Устройство защиты от потери питания
JP2009177961A (ja) 無停電電源装置
Sakulchotruangdet et al. Three-phase interleaved boost converter with fault tolerant control strategy for renewable energy system applications
JP7193634B2 (ja) 無停電電力供給マイクログリッドシステム
RU2450404C1 (ru) Устройство защиты от потери питания
RU2330367C1 (ru) Способ подключения потребителей к резервному источнику электроснабжения
JP6289270B2 (ja) 電力供給システム及びパワーコンディショナ
RU2692758C1 (ru) Способ управления электроснабжением промышленного энергорайона с источниками распределенной генерации при коротком замыкании на резервируемой секции шин подстанции
JP6591057B2 (ja) 系統連系用電力変換システム
Fomin et al. Identification power line sections with increased electricity losses using sensors with Wi-Fi technology for data transmission
JP6928330B2 (ja) 電力制御装置、及びその電力制御方法
CN115152139A (zh) 控制级联多电平变换器
RU187429U1 (ru) Устройство управления электроснабжением энергорайона с источниками распределенной генерации при коротком замыкании на участке резервируемой линии
CN213072207U (zh) 一种数据中心高压柴油发电机组双母线控制系统