一种模块化多电平换流器与直流断路器协调控制方法

    公开(公告)号:CN109861567A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811563163.5

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器与直流断路器协调控制方法,包括:判断直流线路是否发生直流短路故障,并根据判断结果是否进行故障限流控制;判断故障线路的电流是否处于直流断路器的目标开断区间内,并根据判断结果确定是否向故障线路两端的直流断路器发送开断命令;判断直流线路故障是否已经被清除;判断故障是否为永久性故障,并根据判断结果确定是否向故障线路两端的直流断路器发送重合闸命令;模块化多电平换流器由故障限流控制模式恢复至正常运行模式。通过模块化多电平换流器与直流断路器的协调控制,减小了直流断路器的开断电流大小需求,从而降低了直流断路器制造难度与成本。

    一种风电双极柔直电网的故障穿越及能量耗散控制方法

    公开(公告)号:CN108539796A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810555582.8

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开一种风电双极柔直电网的故障穿越及能量耗散控制方法,包括:1通过FPC,使风力发电机出口频率稳定;2若WFMMC和GSMMC检测直流电压跌落低于设定值,则转3,否则继续进行检测;3换流器故障则转步骤4,直流短路故障则转步骤5;4将故障换流器退出运行,耗散电阻通过分级投入策略确定投入大小,消耗原先故障极换流器承担的功率;5将定直流电压GSMMC和两个WFMMC均设为零直流电流控制,定功率GSMMC维持不变,通过降低定直流电压GSMMC直流调制比Mdc,降低直流电压;当耗散电阻装置检测WFMMC直流侧电压低于设定阈值时控制晶闸管导通,通过耗散电阻消耗故障期间风电能量。本发明实现了无闭锁穿越直流故障。

    一种DC/DC自耦变压器对外部直流线路短路故障的故障穿越方法

    公开(公告)号:CN106229951B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610598401.0

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明涉及多电压等级直流电网领域,提供一种DC/DC自耦变压器对外部直流线路短路故障的故障穿越方法,该方法包括DC/DC自耦变压器中各个换流器的参数设计方法和故障穿越控制方法。本发明方法能够保证DC/DC自耦变压器在外部直流线路发生短路故障时保持不间断运行,包括故障未能及时清除情况下的长期不间断运行,为多电压等级直流电网在短路故障情况下提供支撑,并在外部故障清除后快速恢复正常运行,可有效提高多电压等级直流电网的运行可靠性。

    一种带耗能电阻的自阻型子模块及其应用

    公开(公告)号:CN105763089A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610172192.3

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: H02M1/32 H02M2007/4835 H02M7/537 H02M7/49

    Abstract: 本发明公开了一种带耗能电阻的自阻型子模块拓扑结构,该子模块拓扑结构包括相互串联的两开关模块,该开关模块由一个全控型器件和一个二极管反并联而成,且两开关模块中的第一开关模块的负端与第二开关模块的正端连接;直流电容,其正极和负极分别与第一开关模块的正端和第二开关模块的负端相连接;与第一开关模块或第二开关模块电气连接的第三开关模块;以及二极管,其与第三开关模块和直流电容电气连接,还包括与所述二极管串联联接构成串联组件的耗能电阻。本发明还公开了一种包括上述自阻型子模块拓扑结构的模块化多电平换流器。本发明可以有效抑制子模块直流电容电压在阻断直流故障期间的升高,保证系统运行安全。

    一种混合型换流器及风力发电系统

    公开(公告)号:CN103337972B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201310191463.6

    申请日:2013-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种混合型换流器及风力发电系统,该混合型换流器由基于晶闸管的相控换流器和基于全控型器件的电压源型换流器串联而成,包含一个电压源型换流器,连接在正极的相控换流器和连接在负极的相控换流器,相控换流器和电压源型换流器都通过变压器与交流电网相连接,电压源型换流器的直流正端与相控换流器的直流负端相连接,相控换流器的直流正端与正极直流输电线路相连接,电压源型换流器的直流负端与相控换流器的直流正端相连接,相控换流器的直流负端与负极直流输电线路相连接。本发明具有自换相能力,可以直接连接风电场将风电转换为直流电,提高混合型换流器的额定电压和额定功率的同时且各个部件技术成熟,整个系统技术可靠性高。

    一种混合型换流器及风力发电系统

    公开(公告)号:CN103337972A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310191463.6

    申请日:2013-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种混合型换流器及风力发电系统,该混合型换流器由基于晶闸管的相控换流器和基于全控型器件的电压源型换流器串联而成,包含一个电压源型换流器,连接在正极的相控换流器和连接在负极的相控换流器,相控换流器和电压源型换流器都通过变压器与交流电网相连接,电压源型换流器的直流正端与相控换流器的直流负端相连接,相控换流器的直流正端与正极直流输电线路相连接,电压源型换流器的直流负端与相控换流器的直流正端相连接,相控换流器的直流负端与负极直流输电线路相连接。本发明具有自换相能力,可以直接连接风电场将风电转换为直流电,提高混合型换流器的额定电压和额定功率的同时且各个部件技术成熟,整个系统技术可靠性高。

    一种将风电场和常规电厂联合并网的多端直流输电系统

    公开(公告)号:CN102427243A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110335121.8

    申请日:2011-10-28

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明公开了一种将风电场和常规电厂联合并网的多端直流输电系统,包括两个整流站和一个逆变站,所述风电场联接至其中一个整流站的交流母线侧,所述常规电厂联接至另一个整流站的交流母线侧,所述逆变站联接至负荷中心,且所述两个整流站和逆变站对应的直流母线通过直流输电线路联接在一起,即构成多端直流输电系统。本发明不需要在风电场附近建设配套的常规电厂,对与风电场联合的常规电厂的地理位置无任何要求;相比于交流电网并网的方式,本发明不需要风电场附近的本地交流电网平抑风电功率波动,相比于风电场经电压源型直流输电并网的方案,可以采用目前技术成熟的特高压换流技术,单回双极线路输电功率可达6400MW及以上。

    一种风电双极柔直电网系统

    公开(公告)号:CN208738855U

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201820848101.8

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本实用新型公开一种风电双极柔直电网系统,包括3个风电场、两个风电场侧换流站WFMMC、两个电网侧换流站GSMMC、耗散电阻装置以及斩波电阻装置,其中:风电场输出与风电场侧换流站WFMMC之间通过交流三相母线连接,风电场侧换流站WFMMC与电网侧换流站GSMMC之间采用双回直流输电线路分别连接站内正负极换流器;耗散电阻装置并联在两个风电场侧换流站WFMMC的交流侧,斩波电阻装置并联在风电场内部全功率变频器的直流联络线正负极之间。本实用新型提供的系统实现了无闭锁穿越直流故障。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于混合型MMC的阀组级联运行结构

    公开(公告)号:CN207490790U

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201721597588.9

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本实用新型公开了基于混合型MMC的阀组级联运行结构,包括级联的高压阀组和低压阀组;高压阀组包括混合型模块化多电平换流器MMC1,低压阀组包括混合型模块化多电平换流器MMC2;在交流侧,高压阀组、低压阀组的三相交流出口分别与交流公共母线的三相交流出口一一对应地相连接;在直流侧,高压阀组的直流正极与正极母线相连接,高压阀组的直流负极与低压阀组的直流正极相连接,低压阀组的直流负极与负极母线相连接。在直流侧,高压阀组的对地电压等级高于低压阀组的对地电压等级。本实用新型有效降低单个混合型MMC中每条桥臂所串联的子模块的数量,有效提升电压等级和功率容量,有效避免增加控制系统的复杂度,并且提高供电的可靠性。

    混合型MMC分层接入的混合直流输电系统及故障穿越系统

    公开(公告)号:CN207559578U

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201721556687.2

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种混合型MMC分层接入的混合直流输电系统及故障穿越系统,混合直流输电系统包括电网换相换流器、两个混合型模块化多电平换流器。通过送端LCC控制直流系统电压,向受端系统输送功率,两个混合型MMC分别将各自受端交流网络分层接入到直流系统中,混合型MMC分别控制直流电压和有功功率,使混合直流输电系统具备大容量远距离架空线直流输电能力,且在独立地控制直流系统的有功功率,无功功率,直流电压的前提下减小建设成本。故障穿越系统在直流故障时通过负投入全桥型子模块使得故障点处维持在零直流电压附近,从而无需闭锁MMC即可实现直流故障穿越。

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