混合直流输电系统换相失败恢复的方法及装置

    公开(公告)号:CN107181276A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710494331.9

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明涉及混合直流输电系统换相失败恢复的方法及装置。所述方法包括:若受端LCC换流站发生换相失败,将受端LCC换流站的控制模式切换为定关断角控制,将送端LCC换流站的控制模式切换为定直流电流控制,并将送端LCC换流站的直流电流指令值调小,将受端VSC换流站的控制模式切换为定直流电流控制,并将受端VSC换流站的直流电流指令值调小;若交流系统短路故障清除,触发送端LCC换流站、受端LCC换流站、受端VSC换流站开始功率恢复;当直流电压上升至设定电压阈值时,将受端LCC换流站的控制模式切换为定直流电流控制,将受端VSC换流站的控制模式切换为定直流电压控制。本发明能够将混合多端直流系统换相失败对交流电网的冲击限制在一定水平内。

    一种换流阀暂态电流上升率控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106887830A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710218961.3

    申请日:2017-04-05

    CPC classification number: Y02E60/60 H02H9/02 H02J3/36

    Abstract: 本发明公开一种换流阀暂态电流上升率控制方法及装置,涉及柔性直流输电技术领域,用于控制换流阀的暂态电流上升率。换流阀暂态电流上升率控制方法包括:根据换流阀输出的最大运行交流相电压幅值,交流侧变压器的短路阻抗值和换流阀桥臂电抗器电感值,得到交流系统故障时换流阀电流的暂态电流上升率;根据换流阀直流极线位置的最大运行直流电压,换流阀桥臂电抗器电感值和备选直流电抗器的电感值,得到直流极线故障时换流阀电流的暂态电流上升率;在上述换流阀电流的暂态电流上升率满足预设条件时将备选直流电抗器设定为目标直流电抗器,控制换流阀电流的暂态电流上升率。该换流阀暂态电流上升率控制方法用于控制换流阀暂态电流上升率。

    级联多电平换流器的环流抑制方法与系统

    公开(公告)号:CN105226927A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510621608.0

    申请日:2015-09-24

    Abstract: 本发明提供一种级联多电平换流器的环流抑制方法与系统,获取相单元中上桥臂电流和下桥臂电流,并计算相单元的内部环流,再计算内部环流的正交分量,对内部环流及其正交分量进行坐标变换,获得内部环流的d轴分量和q轴分量,对内部环流的d轴分量和q轴分量分别进行信号处理,获得附加控制信号的d轴参考值以及q轴参考值,对附加控制信号的d轴参考值以及q轴参考值进行坐标反变换,获得用于环流抑制的附加控制信号,再计算相单元上、下桥臂电压的参考值,生成上、下桥臂的触发脉冲,控制各个子模块电力电子开关的开通与关断,以使各个桥臂的实际输出电压与桥臂参考电压值相同,实现对任意桥臂数的级联多电平换流器良好的环流抑制效果。

    一种柔性直流阀控系统主备套切换试验方法

    公开(公告)号:CN119414140A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411682423.6

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本申请公开了一种柔性直流阀控系统主备套切换试验方法,试验方法应用于柔性直流阀控系统,方法包括:启动柔性直流阀控全链路试验设备及柔性直流阀控系统;检测通道光纤断开,若两个极控箱任一个与主控箱断开连接;检测到两个通道光纤均断开,若任意一套主控箱与匹配的脉冲分配箱断开通信连接;或若任意一套主控箱的电源断开,触发主备切换;若两个通道光纤均断开,一套主控箱的电源断开,另一套主控箱与极控箱断开连接,触发跳闸;通过预置次数的主备切换指令对阀控系统的主备套的环流抑制功能进行测试,得测试结果。本申请能解决现有技术缺少阀控系统主备套之间切换性能试验技术,导致无法确定主备之间通信功能设计的准确性和有效性的技术问题。

    针状端子SiC全桥型功率模块的动态测试板

    公开(公告)号:CN118707283A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410935079.0

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明涉及电力电子测试技术领域,公开了一种针状端子SiC全桥型功率模块的动态测试板,通过设置PCB板上的功率端子单元中多个功率端子器件的对称式布局,实现将功率模块的两个半桥集成于一块动态测试板上,提高波形重合度和精确度的同时,提高测量的便捷性,通过铜层连接,考虑实际工况中引入的寄生电感,提高测量的准确性,还通过设置解耦单元相对功率模块单元的距离小于滤波单元相对功率模块单元的距离,从而避免解耦时受到滤波干扰,在测量不同半桥动态测试时无需更换动态测试PCB板,并减少不对称铜层面积引入寄生电感的影响,实现实际工况中更精确的开关特性测量,并提高测量的复用性。

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