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公开(公告)号:CN115833122A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211505460.0
申请日:2022-11-28
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明属于直流配电网领域,具体涉及一种无联接变配电网的零序波动抑制方法及系统。本发明根据故障站和非故障站的不同特性,设置不同的零序电压前馈抑制方式,使得本方法在当前换流器为故障站或非故障站的情况下均能够适用,因此能够应用于更多零序波动抑制场景,配置有本抑制方法的换流器在各种工况下均能够实现零序波动的消除,保证非故障站不受零序波动影响;对于非故障站的零序电压抑制设置了两种不同的抑制条件,能够根据实际情况灵活选择;且仅在选定的一个抑制端完成零序波动抑制策略,仅需将其中一个换流器设置为包括全桥子模块的结构作为抑制端,其余换流器均可采用纯半桥子模块,从而减小全桥子模块的配置个数,以减小系统占地与成本。
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公开(公告)号:CN111293713B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201811482125.7
申请日:2018-12-05
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 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/38 , G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及一种风电场风机变流器仿真模型的建立方法及仿真方法,属于新能源并网发电技术领域。本发明提出的风电场风机变流器仿真模型的建立方法包括以下步骤:(1)将风电场的机侧变流器等效为第一交流受控电压源,风电场的网侧变流器等效为第二交流受控电压源;(2)根据机侧变流器的输出功率与网侧风机变流器的吸收功率保持平衡的功率传输特性,建立各交流受控电压源之间的功率传输模型;(3)分别计算第一交流受控电压源与第二交流受控电压源的电压控制量。本发明通过上述方法建立的风电场风机变流器仿真模型,进行仿真时计算简便,可适用于包含多个风电机组的风电场系统仿真,能够在保证精确性的前提下,提高系统仿真效率。
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公开(公告)号:CN111725834B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910221726.0
申请日:2019-03-22
Applicant: 国家电网有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及一种风电场双馈风机变流器仿真模型的建立方法,包括:将机侧变流器的六个桥臂和网侧变流器的六个桥臂均等效为受控电压源,等效后的机侧变流器以及网侧变流器的直流侧均连接有一条电阻支路,各电阻支路上串设有两个电阻,各电阻支路上的两个电阻之间配置接地点;建立机侧变流器和网侧变流器的功率传输模型,根据功率传输模型计算得到直流储能电容的电压;根据直流储能电容的电压并结合机侧变流器控制器输出的调制波以及网侧变流器控制器输出的调制波,计算得到各受控电压源的电压控制量。本发明构建的仿真模型在进行仿真时计算简便,能够在保证精确性的前提下,提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN114172152A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010947564.1
申请日:2020-09-10
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
Abstract: 一种柔直背靠背系统直流电流谐波抑制方法及及谐波抑制器,包括:实时获取换流阀的电气量信息,所述电气量信息包括阀侧交流电压瞬时值、阀侧交流电流瞬时值、正负直流母线对地电压瞬时值和桥臂电流瞬时值;根据所述电气量信息确定换流阀各相环流瞬时值;将所述各相环流瞬时值分别乘以预设比例系数,生成各桥臂的参考电压叠加量;将桥臂的原始参考电压与对应的参考电压叠加量叠加生成桥臂的最终参考电压,以根据所述最终参考电压生成桥臂开关器件的触发脉冲。该方法能够在不增加开关器件开关频率和子模块电容额定工作电压的基础上实现对柔性直流背靠背系统直流电流谐波的抑制。
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公开(公告)号:CN114156887A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010827206.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 一种柔性直流背靠背系统直流电流谐波抑制方法及装置,该方法通过对各相投入子模块级联电压和的控制实现直流电流谐波抑制。该方法的实现包括以下几个步骤:计算各相投入子模块级联电压和的瞬时值;对额定直流母线电压和各相投入子模块级联电压和的瞬时值作差,并经过比例控制器生成各桥臂的参考电压叠加量;将生成的各叠加量与各桥臂的原始参考电压叠加生成终版的参考电压,并生成开关器件的触发脉冲,实现对系统直流电流谐波的抑制。该方法能够在不增大开关频率的基础上实现直流电流谐波的抑制。
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公开(公告)号:CN113991982A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111280493.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02M1/08 , H02M7/219 , H02M7/5387 , H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种可控关断电流源型换流器调制方式,换流器由三相六桥臂构成,每个桥臂由若干个具备反压耐受能力的全控型器件串联而成,交流侧出口连接交流滤波器组。调制方式采用基频调制,接收到直流控制系统下发的触发角后,器件导通时刻一方面由该桥臂换相电压的过零点延时触发时间后决定,另一方面需关联与其同相的另一桥臂器件的脉冲信号;器件关断时刻由与其换相桥臂器件的开通信号延时换相时间后决定。通过可控的全控型器件及其对应的调制方式,使得桥臂在本质上根除了LCC的换相失败问题,保留了LCC的造价低、损耗小、具备直流故障自清除能力等技术优势,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN113991617A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111096610.2
申请日:2021-09-16
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电直流送出换流装置及其控制方法,由多个以二极管整流桥为核心设备的换流单元串联构成换流装置,并在每一个换流单元中设置直流场开关模块,可以根据换流单元和/或其连接的海上风电机群线路故障情况对该换流单元进行切除,使得当连接某一换流单元支路的风场集电线路或换流单元故障时,可通过直流场开关模块和二极管整流桥的操作及时退出该换流单元;同时陆上换流站可以快速调整直流电压,维持送出系统其余健全部分继续稳定运行,本发明所提供的技术方案,具有可靠性高、海上侧故障影响程度小、建设成本低的优点。
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公开(公告)号:CN111082449B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010019084.9
申请日:2020-01-08
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
Abstract: 本发明涉及一种风电场柔性直流接入系统及启动控制方法、装置。启动控制方法包括:海上换流站启动时,采用电压外环控制模式,其中的PI调节器采用第一控制参数;若风电场内风机解锁数量达到临界运行规模时,换流站采用电压外环和电流内环的控制模式,电压外环和电流内环中的PI调节器均采用第一控制参数;若系统达到额定运行工况时,换流站采用电压外环和电流内环的控制模式,电压外环和电流内环中的PI调节器均采用第二控制参数。本方法针对较大规模的风电场,可实现大规模风电场从停运到额定运行的平稳过渡,不仅能抑制启动过程中的振荡,还不影响额定工况时的暂、稳态特性。
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公开(公告)号:CN111525517A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010290251.3
申请日:2020-04-14
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
IPC: H02H7/122
Abstract: 本发明涉及一种换流阀子模块过电压的抑制方法和系统,所述方法通过计算换流阀直流端口电压在当前采样周期以及前一采样周期的动态方差;并根据所述动态方差判断是否出现严重故障;如果出现严重故障,则启动换流站停机保护。该系统通过在所述换流阀的控制保护系统中增加严重故障判断模块,通过快速切断严重故障下子模块的持续充电回路来降低储存到子模块电容中的能量,在此基础上有效的降低子模块过电压水平,以此来提升海上风电系统的安全裕度。
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公开(公告)号:CN111082449A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010019084.9
申请日:2020-01-08
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
Abstract: 本发明涉及一种风电场柔性直流接入系统及启动控制方法、装置。启动控制方法包括:海上换流站启动时,采用电压外环控制模式,其中的PI调节器采用第一控制参数;若风电场内风机解锁数量达到临界运行规模时,换流站采用电压外环和电流内环的控制模式,电压外环和电流内环中的PI调节器均采用第一控制参数;若系统达到额定运行工况时,换流站采用电压外环和电流内环的控制模式,电压外环和电流内环中的PI调节器均采用第二控制参数。本方法针对较大规模的风电场,可实现大规模风电场从停运到额定运行的平稳过渡,不仅能抑制启动过程中的振荡,还不影响额定工况时的暂、稳态特性。
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