-
公开(公告)号:CN111509751A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910092835.7
申请日:2019-01-30
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明提供了一种换流器单极故障下的极间功率协调控制方法及装置,通过计算故障换流站的极间功率转带量,按照该极间功率转带量对故障换流站进行功率转带,功率转带完成后,计算故障换流站的极间不平衡功率,接着计算各非故障换流站的转带功率,以抵消不平衡功率,从而达到直流电网能够安全稳定运行的目的,其控制方式简单,容易实现,保证了各换流站正负极间的功率平衡,弥补了直流电网极间功率协调控制方案的空白。
-
公开(公告)号:CN106953347B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710158070.3
申请日:2017-03-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及混合式模块化多电平换流器直流短路故障恢复方法及装置,本发明将需要恢复的换流站控制模式分为主站模式和从站模式,当选择一个换流站作为主站时,其他换流站作为从站,主站逐渐抬升直流电压至额定值时,从站通过直流电流反馈值与直流电流参考值之差,跟踪主站的直流电压,实现直流电压的同步提升。本发明在整个恢复过程中不需要进行站间通讯,不需要断路器配合,换流站在直流短路故障结束后能够快速、稳定的恢复直流电压,能根据预设流程与自身电气量检测恢复至直流故障前的正常运行状态,恢复过程中无冲击电流,并能持续维持并网状态。
-
公开(公告)号:CN105896587B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610371623.9
申请日:2016-05-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种多端口UPFC拓扑及其适用的配置与控制方法。多端口UPFC拓扑结构并联侧包含多个电压源型换流器首先可以共同支撑直流电压保持稳定,为UPFC串联侧VSC提供良好的运行条件,其次可实现交流电网的柔性分区与互联,再次可为交流电网提供动态无功补偿;串联侧包含多个VSC,可对多回输电线路进行潮流优化调配、振荡阻尼抑制和暂态稳定控制。该多端口UPFC通过直流电压协调控制,具有运行方式灵活、控制能力强和系统可靠性高的显著优点,具有广阔的产业推广前景。
-
公开(公告)号:CN106099909B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610371625.8
申请日:2016-05-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种统一潮流控制器拓扑及其配置、控制方法,该拓扑以模块化多电平换流器作为电压源换流单元,在并联侧MMC各桥臂中串入一定数量的全桥型子模块,而串联侧MMC各桥臂仍采用半桥型子模块;通过并联侧MMC中FBSM的优化配置,辅以串并联侧MMC协调控制策略,可以显著提升UPFC三个方面的性能:首先是抑制串联侧MMC注入线路的谐波;其次是拓展并联侧MMC的功率控制能力;再次是提升并联侧MMC的电网高电压适应性。
-
公开(公告)号:CN104821712B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510216796.9
申请日:2015-04-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02M1/36
Abstract: 本发明涉及一种MMC‑MTDC系统协调启动控制方法,包括步骤如下:A、各换流站直流侧极连接,各站子模块闭锁,同时有源站闭合交流开关,进入不控充电阶段;B、各换流站在其子模块电压高于各自对应的充电门槛电压后分别投入可控均压充电方法,进入可控充电阶段,同时有源站切除交流侧软启电阻;C、各换流站子模块充电直至解锁运行。所述不控充电阶段,根据交、直流侧电源情况,分别投入交流侧预充电、直流侧预充电或者交直流侧混合预充电。在不控充电阶段明确各换流器充电模式,可以根据不同模式得到对应充电门槛电压,利于换流器适时进行充电模式转换。
-
公开(公告)号:CN104821711B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510216572.8
申请日:2015-04-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02M1/36
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平柔性直流输电换流器启动方法,包括步骤如下:A、各换流站直流侧极连接,各站子模块闭锁,同时有源站闭合交流开关,进入不控充电阶段;B、各换流站在其子模块电压高于各自对应的充电门槛电压后分别投入可控均压充电方法,进入可控充电阶段,同时有源站切除交流侧软启电阻;C、各换流站根据交、直流侧电压情况,分别投入闭环均压充电方法,当其子模块电压达到额定且稳定后,分别解锁,进入解锁运行阶段。通过在可控充电之后增加闭环充电方式,可以根据当前子模块电压实时调整切除数,将子模块电压通过闭环控制稳定在额定值,避免了解锁运行时的电气冲击。
-
公开(公告)号:CN105071425B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510451611.2
申请日:2015-07-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种基于LCC和MMC的混合直流输电系统,包括一个由MMC子模块构成的MMC换流器和由至少一个LCC构成的LCC换流器系统,MMC换流器的直流端对应连接LCC换流器系统;MMC换流器中的每个桥臂上均包括至少两种MMC子模块。该系统不仅结构简单可靠,而且还能够结合LCC和MMC的各自优点并克服各自的缺点,利用MMC的有功无功独立调节能力来调节交流电压,从而增加LCC的最大传输有功功率能力并减小其换相失败的可能;而且MMC中可以根据实际需要接入至少两种类型的子模块,控制更加灵活多变,在直流侧发生故障时可以控制其直流端输出相应的电压,从而克服普通MMC无法有效处理直流故障的缺点。
-
公开(公告)号:CN106953347A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710158070.3
申请日:2017-03-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及混合式模块化多电平换流器直流短路故障恢复方法及装置,本发明将需要恢复的换流站控制模式分为主站模式和从站模式,当选择一个换流站作为主站时,其他换流站作为从站,主站逐渐抬升直流电压至额定值时,从站通过直流电流反馈值与直流电流参考值之差,跟踪主站的直流电压,实现直流电压的同步提升。本发明在整个恢复过程中不需要进行站间通讯,不需要断路器配合,换流站在直流短路故障结束后能够快速、稳定的恢复直流电压,能根据预设流程与自身电气量检测恢复至直流故障前的正常运行状态,恢复过程中无冲击电流,并能持续维持并网状态。
-
公开(公告)号:CN106787763A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710010606.7
申请日:2017-01-06
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国网北京经济技术研究院 , 国网安徽省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02M3/335
CPC classification number: H02M3/3353
Abstract: 本发明涉及一种基于移向角斜坡前馈的双向全桥DC‑DC变换器控制方法及装置,其中的控制方法包括:获取全桥DC‑DC变换器的当前移向角并计算全桥DC‑DC变换器的移相角稳态值若当前移向角未达到移相角稳态值以所述移相角稳态值为目标确定全桥DC‑DC变换器在每个周期内的移向角递增量在N个周期中的第i个周期,在移相角控制指令上叠加移相角前馈量本发明通过在移相角的控制过程中增加了移相角前馈控制,加快了动态过程中有功功率的传输,减小了全桥DC‑DC变换器输出侧直流母线电压的波动,降低了直流电流的超调,提高了全桥DC‑DC变换器的动态特性。
-
公开(公告)号:CN106684810A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710132498.0
申请日:2017-03-07
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国网上海市电力公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及级联型混合直流断路器故障类型判别闭合控制方法和装置,在闭合直流断路器时,进行永久性故障判断;当判断为永久性故障时,停止闭合直流断路器操作,确保直流断路器处于断开状态;永久性故障的判断条件有:流经直流断路器的电流超出二次过流保护限值,或者转移支路中超出一定数量的子模块出现过压故障。所以,在判断出是永久性故障时,就需要停止闭合直流断路器操作,以保证避免出现二次故障,也就会避免损坏线路中的设备,有利于系统稳定。
-
-
-
-
-
-
-
-
-