一种基于MMC的UPQC起动控制方法

    公开(公告)号:CN103280961A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310148740.5

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 本发明公开了电力系统柔性输配电和电力电子技术领域的一种基于MMC的UPQC起动控制方法。其技术方案是,通过本发明提出的三个阶段:不控整流阶段、统一电能质量控制器UPQC并联侧定直流电压阶段和统一电能质量控制器UPQC串联侧依斜率函数调制升压阶段,对基于MMC的UPQC的串并联的子模块的逐次渐进升压,使得升压过程没有冲击,保证了子模块及相应设备的安全,并且和调制算法统一考虑,易于实现,另外还可以使整个基于MMC的UPQC系统可以平滑地投入电网中,起动过程和正常调制过程平稳过渡,不会出现因为控制模式的转换带来的冲击现象。

    一种基于MMC的UPQC充电启动方法

    公开(公告)号:CN103051167A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210535849.X

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 一种基于MMC的UPQC充电启动方法,包括如下步骤:1)不控整流充电;2)定直流电压控制充电阶段;3)轮换充电阶段:将UPQC串联部分换流器各相上桥臂中的子模块逐个切换至旁路状态,至最终仅有串联部分换流器各相下桥臂的子模块处于闭锁状态,使串联部分换流器各相下桥臂所有子模块的直流电容的电压充至其额定值即Udc/n,再将UPQC串联部分换流器各相上桥臂的子模块逐个切换至闭锁状态,并相应地把UPQC串联部分换流器各相下桥臂中已充满的子模块逐个切换至旁路状态,使串联部分换流器各相上桥臂所有子模块的直流电容的电压充至其额定值即Udc/n,充电启动过程结束。采用本发明方法可以使UPQC串、并联换流器子模块直流电容的电压都达到其额定值。

    一种基于MMC的三相UPQC拓扑电路

    公开(公告)号:CN102593859A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210015325.8

    申请日:2012-01-17

    Abstract: 本发明公开了属于电力系统柔性交流输配电和电力电子技术领域的一种基于MMC的三相UPQC拓扑电路。它由并联模块、串联模块、输电线路A相线路、输电线路B相线路、输电线路C相线路、第一隔离变压器、第二隔离变压器和第三隔离变压器组成。本发明的有益效果为:本发明使统一电能质量控制器并联模块无需变压器便可方便的直挂于中高压配电系统的输电线路,从而降低了设备投资及设备损耗,节省了空间。模块化设计可以方便地提高装置冗余度,增加装置的运行可靠性;也利于标准化、社会化的大规模生产,缩短了设备的生产周期,进而降低了设备的生产成本。

    一种关键负载稳压装置
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115441765B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211189303.3

    申请日:2022-09-28

    Inventor: 袁敞 李雪健

    Abstract: 本发明提供一种关键负载稳压装置,属于电路稳压领域,关键负载稳压装置包括:串联换流器,具有两种工作模式:电力弹簧模式及动态电压恢复器模式;模态切换开关,用于控制串联换流器与非关键负载及关键负载之间线路的通断;电压检测模块,用于检测关键负载的供电电压;控制模块,用于在关键负载的供电电压暂降时,控制串联换流器工作在动态电压恢复器模式,并控制模态切换开关的工作状态,以使串联换流器与关键负载串联,在关键负载的供电电压正常时,控制串联换流器工作在电力弹簧模式,并控制模态切换开关的工作状态,以使串联换流器与非关键负载串联后,与关键负载并联。实现了在不同工况下都能保证关键负载的稳定供电。

    一种基于在线监测的模块化多电平换流器维护方法及系统

    公开(公告)号:CN112383236B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202011155410.5

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于在线监测的模块化多电平换流器维护方法及系统,该方法包括:获取模块化多电平换流器中各个桥臂的工作子模块失效数量维护阈值,所述桥臂包括工作子模块和冗余子模块;获取各个桥臂中从上一次停机维护累计失效的工作子模块数量;获取累计失效的工作子模块数量中的最大值;判断最大值是否达到工作子模块失效数量维护阈值;若是,则对模块化多电平换流器进行停机维护;维护完毕后,跳转至步骤获取各个桥臂中从上一次停机维护累计失效的工作子模块数量。本发明能够灵活的选择维护时间,提高模块化多电平换流器的可靠性。

    一种混合型滤波装置及滤波方法

    公开(公告)号:CN112491052A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011305300.2

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种混合型滤波装置及滤波方法。该装置包括无源滤波装置以及有源滤波装置;所述无源滤波装置与所述有源滤波装置分别与换流站500kV交流侧的母线连接;所述有源滤波装置包括:第一主动滤波装置、第二主动滤波装置以及第三主动滤波装置;所述第一主动滤波装置、所述第二主动滤波装置以及所述第三主动滤波装置并联,并均与所述换流站500kV交流侧的母线连接;所述第一主动滤波装置用于进行11次谐波的滤除以及动态无功补偿;所述第二主动滤波装置用于进行13次谐波的滤除以及动态无功补偿;所述第三主动滤波装置用于进行23次谐波的滤除以及动态无功补偿。本发明提高了换流站的交流侧谐波抑制的效果以及稳定性,防止了谐波污染。

    基于子模块状态监测的MMC维护周期确定方法及系统

    公开(公告)号:CN111384843B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010252854.4

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于子模块状态监测的MMC维护周期确定方法及系统,包括:根据预设维护周期、子模块数量和预设子模块故障概率密度确定第一子模块的故障率和第一故障子模块数量,根据上述数据和第一实际故障子模块数量确定第一修正子模块故障概率密度;按照上述方法确定相应的第二数据;根据可靠性指标确定当前子模块的故障率;然后确定当前维护周期;根据当前维护周期进行维护得当前实际故障子模块数量;然后确定当前预估故障子模块数量;最后确定下个周期子模块故障概率密度;将当前子模块故障概率密度更新为当前子模块故障概率密度,并返回重新确定当前子模块的故障率,调整下个周期的维护周期。通过本发明上述方法能解决维护周期不可靠问题。

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