10 inventos, patentes y modelos de CAO,SHU YU

Turbina eólica.

(18/09/2019) Una turbina eólica, que comprende: un generador que tiene una salida ; una trayectoria de transmisión de potencia para conectar la salida a una red eléctrica , comprendiendo la trayectoria de transmisión de potencia un convertidor del lado del generador acoplado a la salida del generador, un convertidor del lado de la red acoplado a la red eléctrica y un enlace de CC acoplado entre el convertidor del lado del generador y el convertidor del lado de la red; y una disposición de volcado de carga , que comprende: - al menos una resistencia y - una pluralidad de interruptores, caracterizado por que la disposición de volcado de carga comprende una pluralidad de conexiones eléctricas que conectan eléctricamente…

Método y sistema para hacer funcionar un generador electromecánico.

(24/04/2019) Método para hacer funcionar un generador electromecánico , en el que el generador electromecánico es un generador de imanes permanentes interiores, comprendiendo el método: determinar un parámetro de referencia de campo magnético basándose en una referencia de potencia electromagnética que representa una salida de energía eléctrica deseada del generador electromecánico , determinar un factor de escala para ajustar un nivel de magnetización de entrehierro del generador electromecánico para reducir la pérdida al hacer funcionar el generador electromecánico , modificar el parámetro de referencia de campo magnético con…

Método de control de posición sin sensor de una máquina eléctrica.

(16/05/2018) Método para el control de posición sin sensor de una máquina de imanes permanentes, comprendiendo el método las etapas siguientes: - medir una corriente de estator de la máquina de imanes permanentes, - determinar un flujo de estator de la máquina de imanes permanentes a partir de la corriente de estator, - calcular un error de posición de rotor total a partir de al menos el flujo de estator y la corriente de estator, caracterizado por: - calcular un error de posición relacionado con el flujo de estator, y un error de posición relacionado con la corriente de estator, - deducir un ángulo de compensación de desplazamiento dependiente de la velocidad para el…

Un método para controlar un generador de turbina eólica y aparato para controlar la potencia eléctrica generada por un generador de turbina eólica.

Sección de la CIP Electricidad

(11/04/2018). Solicitante/s: VESTAS WIND SYSTEMS A/S. Clasificación: H02J3/38, H02P9/00.

Un método para controlar un generador de turbina eólica , convirtiendo el generador de turbina eólica la potencia mecánica a potencia eléctrica, comprendiendo el método: determinar una referencia de potencia electromagnética que representa la potencia electromagnética generada por el generador de turbina eólica , en el que la referencia de potencia electromagnética se determina basándose en una salida deseada del generador de turbina eólica , controlar la potencia eléctrica generada por el generador de turbina eólica utilizando una señal de control, en el que la señal de control se deriva de la referencia de potencia electromagnética caracterizada por que la señal de control se modifica dependiendo de una función de potencia inversa del generador de turbina eólica de manera que se compense la no linealidad del generador de turbina eólica.

PDF original: ES-2669026_T3.pdf

Un método para supervisión de diagnóstico de un sistema de generador de turbina eólica.

(13/09/2017) Un método para supervisión de diagnóstico de un sistema de generador de turbina eólica, comprendiendo dicho sistema de generador de turbina eólica un generador, un tren de accionamiento, una pluralidad de sensores para proporcionar señales y un sistema de control de generador, comprendiendo dicho método: recibir un conjunto de señales desde dichos sensores, seleccionado el conjunto de señales de entre uno cualquiera de: un conjunto de señales que comprende componentes de alta frecuencia, un conjunto de señales que comprende componentes de baja frecuencia, y un conjunto de señales que comprende…

Sistema de control para un generador eléctrico y método para controlar un generador eléctrico para una turbina eólica.

(08/03/2017) Método para validar un sistema de control para un generador eléctrico conectado a un convertidor de potencia en una turbina eólica , comprendiendo el método: generar un primer valor de parámetro que representa una señal de control para controlar el flujo de estator de un estator del generador eléctrico , en el que el primer parámetro vector de tensión de estator (us*), medir un segundo valor de parámetro que especifica una característica operativa eléctrica del generador eléctrico , en el que la característica operativa eléctrica es una tensión de línea de estator del generador , y determinar un tercer valor de parámetro que especifica un nivel de precisión de la señal de control , en el que el tercer parámetro indica si la diferencia del…

Método de funcionamiento de una turbina eólica, turbina eólica, sistema de control de turbina eólica y sistema de procesamiento.

Secciones de la CIP Mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura Electricidad

(28/12/2016). Solicitante/s: VESTAS WIND SYSTEMS A/S. Clasificación: F03D9/00, H02J3/38.

Método de funcionamiento de una turbina eólica que comprende un convertidor de tensión de CC a CA , pudiendo conectarse la turbina eólica a una red eléctrica mediante el convertidor de tensión de CC a CA , comprendiendo el método: - determinar una tensión de línea de una línea de potencia que conecta el convertidor de tensión de CC a CA a la red eléctrica , caracterizado porque: - si la tensión de línea determinada supera un valor umbral de tensión predefinido, inyectando corriente reactiva en la línea de potencia , en el que la cantidad de corriente reactiva inyectada se elige tal que una tensión de salida del convertidor de tensión de CC a CA se mantiene dentro de un intervalo de tensión predeterminado.

PDF original: ES-2613734_T3.pdf

Método para determinar la posición del rotor de un generador eléctrico en una turbina eólica.

Sección de la CIP Electricidad

(27/07/2016). Solicitante/s: VESTAS WIND SYSTEMS A/S. Clasificación: H02P6/18, H02P6/16, H02P9/00.

Un método para determinar la posición de un rotor de un generador eléctrico en una turbina eólica que comprende determinar una tensión del generador eléctrico ; determinar una estimación del ángulo de posición del rotor basándose en la tensión del generador eléctrico ; determinar una estimación del ángulo de posición posterior del rotor mediante un bucle de retroalimentación , basándose en una combinación de la tensión del generador eléctrico y la estimación del ángulo de posición del rotor , en el que la estimación del ángulo de posición posterior del rotor se determina basándose en una función de ganancia ajustable que ajusta la velocidad de estimación de la posición del rotor.

PDF original: ES-2592178_T3.pdf

Método de control de un convertidor de lado de red de una turbina eólica y sistema adecuado para el mismo.

(10/11/2015) Método de control de un convertidor de lado de red de una turbina eólica , en el que una salida del convertidor de lado de red está conectada o es conectable a través de una línea eléctrica a una entrada de un transformador de red , que comprende: calcular los voltio-seg de un convertidor (φc) que tienen lugar en la salida del convertidor de lado de red basándose en una tensión de convertidor (uc) que tiene lugar en la salida del convertidor de lado de red ; determinar un error en voltio-seg (Δφc) entre los voltio-seg de convertidor determinados (φc) y una referencia en voltio-seg de convertidor (φpc*), en el…

Identificación de perfil de inductancia de generador de imán permanente.

(16/04/2014) Un procedimiento para determinar una inductancia de una máquina de PM durante el funcionamiento de dicha máquina de PM, comprendiendo el procedimiento las etapas de: a) hacer funcionar una máquina de PM dentro de una ventana de velocidad de rotación predeterminada, b) aumentar un nivel de Corriente 5 Continua de una primera señal de referencia hasta que se haya alcanzado un primer nivel deseado de corriente, c) calcular un nivel de Corriente Continua de una segunda señal de referencia, d) añadir una primera señal de prueba de Corriente Alterna dependiente del tiempo en el nivel de Corriente Continua tanto de la primera señal de referencia como de…

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