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公开(公告)号:CN108322072B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201810051387.1
申请日:2018-01-19
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 华北电力大学 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明提供了一种模块化多电平换流器的降容运行方法和装置,先获取模块化多电平换流器上桥臂投入的子模块数量,然后在模块化多电平换流器上桥臂投入的子模块数量小于N/2和大于N/2两种情况下,分别判断上桥臂投入的子模块数量处于增加阶段或减少阶段,并进行相应桥臂电抗器的投切控制,实现了模块化多电平换流器的降容运行,且降容效果显著;本发明过程简单,不需要复杂的运算,对模块化多电平换流器的控制器要求较低,且投资成本低,仅需要增加少数晶闸管;相比于CCSC能够更大程度的降低子模块电容电压波形的基频和二倍频分量,从而能够进一步降低子模块电容电压波动,对进一步降低换流器子模块重量具有一定的意义。
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公开(公告)号:CN110391666A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910561885.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混合型MMC控制方法、装置及控制器,包括当混合型MMC的输出电压调制比大于1时,根据混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂电流确定混合型MMC在abc坐标系下的桥臂环流参考电压;根据所述混合型MMC在abc坐标系下的桥臂环流参考电压确定混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂参考电压;将混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂参考电压作为载波移相调制法的输入,获取控制混合型MMC的脉冲信号,并利用该脉冲信号控制混合型MMC,使混合型MMC在不增大现有全桥子模块占比的情况下,实现降压/半压运行、单阀组在线投退以及直流故障穿越的功能,节约成本。
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公开(公告)号:CN119651730A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411574915.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明涉及了一种基于虚拟阻抗的送端MMC故障穿越方法、系统、设备及介质。该方法包括:基于送端MMC中桥臂电流的交流分量,利用虚拟阻抗生成送端MMC中三相桥臂的调制电压修正量;基于送端MMC的交流电压幅值,确定送端MMC交流侧的状态;在送端MMC交流侧的状态为故障状态时,基于送端MMC中三相桥臂的调制电压修正量,对三相桥臂的调制电压进行修正,以得到修正后的调制电压;基于修正后的调制电压,控制送端MMC穿越交流侧的故障。能够在送端MMC交流侧的状态为故障状态时,生成低穿信号,通过检测低穿信号,投以虚拟电阻,可有效实现送端MMC交流侧故障穿越,提高了送端网侧故障低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN116316744A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310050747.7
申请日:2023-02-01
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 一种一体化混合储能装置,所述一体化混合储能装置的拓扑结构为多电平的链式H桥结构或MMC结构,包括:三个单相或六个单桥臂;当所述一体化混合储能装置的拓扑结构为链式H桥结构时,三个单相通过星接或角接连接在一起;当所述一体化混合储能装置的拓扑结构为MMC结构时,三个单桥臂星接后与另外三个单桥臂星接后并联在一起;本发明的一体化混合储能装置应对新型电力系统的特点从拓扑结构、运行模式到装置控制等方面能从多时间尺度上对电力系统频率调节及电压调节提供有力的支撑,可满足多应用场合的需求,对源网荷良性互动与互补,提高电力系统稳定性。
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公开(公告)号:CN113783217A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110750996.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种柔性直流输电系统,包括与多个风电场连接的送端换流站、直流输电线路和受端换流站,送端换流站通过直流输电线路与受端换流站连接,送端换流站包括串联的二极管整流器和第一模块化多电平换流器,本申请采用二极管整流器和第一模块化多电平换流器的混合结构,能够减小送端换流站的占地面积,能够降低随着远海岸电场规模的扩大和单机容量的增加导致的送端换流站以及送端换流平台的经济造价,且可以用于多个远海岸风电场联合送出情况。
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公开(公告)号:CN112152438A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910563520.6
申请日:2019-06-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混合直流输电系统中MMC的启动方法和系统,包括:对所述MMC进行不控充电,直至MMC中半桥子模块的电容电压和全桥子模块的电容电压分别至第一预设电压和第二预设电压;对所述MMC进行可控充电,直至MMC中半桥子模块的电容电压和全桥子模块的电容电压均达到所述MMC的启动额定电压;本发明提供的技术方案通过对不控充电后的MMC进行均压控制充电实现MMC中全桥子模块和半桥子模块的电容电压趋于一致,然后依次对MMC进行全桥子模块半桥化和整体轮换导通充电,使MMC中子模块电容电压同时达到额定值,减少了MMC启动的失误率。
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公开(公告)号:CN112152247A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910562228.2
申请日:2019-06-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种混合型MMC控制方法及系统,包括:换流站降压/半压运行、单阀组在线投退以及直流故障穿越工况下,根据由MMC换流阀中子模块电容电压制定的换流器电压参考值,由桥臂环流时变值制定的环流注入电压值和由直流电流给定值制定的直流电压给定值,制定控制脉冲,并控制所述混合型MMC的投入。本方案可在特殊工况下,根据由MMC换流阀中子模块电容电压制定的换流器电压参考值,保证MMC桥臂电流过零点,实现电容电压平衡,避免了电容电压在桥臂电流不在过零点时仍继续充电,与全桥子模块电容电压分离而导致的系统崩溃。由MMC换流阀桥臂环流制定的时变量得到环流注入的期望值,经过环流注入环节,使得桥臂电流始终存在过零点,保证了MMC桥臂的安全运行。
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公开(公告)号:CN108322072A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810051387.1
申请日:2018-01-19
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 华北电力大学 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02M7/483
CPC classification number: H02M7/483 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明提供了一种模块化多电平换流器的降容运行方法和装置,先获取模块化多电平换流器上桥臂投入的子模块数量,然后在模块化多电平换流器上桥臂投入的子模块数量小于N/2和大于N/2两种情况下,分别判断上桥臂投入的子模块数量处于增加阶段或减少阶段,并进行相应桥臂电抗器的投切控制,实现了模块化多电平换流器的降容运行,且降容效果显著;本发明过程简单,不需要复杂的运算,对模块化多电平换流器的控制器要求较低,且投资成本低,仅需要增加少数晶闸管;相比于CCSC能够更大程度的降低子模块电容电压波形的基频和二倍频分量,从而能够进一步降低子模块电容电压波动,对进一步降低换流器子模块重量具有一定的意义。
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公开(公告)号:CN112993945B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN201911306416.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多电压馈出直流变压器及其控制方法,包括:采用MAB单元级联组成,MAB单元有一个高压侧端口和两个低压侧端口,各MAB单元的高压侧端口首尾相连后,通过电感与中压直流母线相连;低压侧端口则分别与对应电压等级的低压直流母线相连。该方案可将中压直流配电系统与不同电压等级的直流微电网连接,有利于直流低压侧多种负荷的接入,同时可降低直流变压器的投入成本。
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公开(公告)号:CN113595123B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110658516.5
申请日:2021-06-15
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及柔性直流输电技术领域,具体提供了一种模块化多电平换流器的高频阻抗计算方法及装置,旨在解决现有MMC阻抗模型未考虑测量装置CVT的谐波电压测量特性对MMC阻抗侧影响的技术问题。包括:利用CVT宽频特性的传递函数对控制环路作用后MMC的闭环阻抗模型中的电网电压扰动至差模调制波扰动量的系数矩阵进行修正;基于修正后的控制环路作用后MMC的闭环阻抗模型计算计及CVT宽频测量特性的模块化多电平换流器的高频阻抗;该技术方案除考虑控制环路、控制延时影响外,还充分考虑CVT测量装置的影响,可建立更加精确的MMC高频阻抗模型用于柔直系统谐波稳定性分析。
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