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公开(公告)号:CN107546762A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710939067.5
申请日:2017-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开一种柔性直流输电系统的链路延时控制方法及装置,涉及输电技术领域,减小控制链路延时时间。该链路延时控制方法包括第一控制模块在当前控制周期,根据柔性直流输电系统的电学参数,得到第一控制参数;第二控制模块将当前控制周期的第一控制参数以及上一控制周期的第二控制参数进行叠加,得到叠加结果,脉冲分配模块根据叠加结果生成控制信号控制各个功率模块,而第二控制模块则根据上述电学参数,得到第二控制参数并进行存储以在下一控制周期中使用。所述链路控制装置用于实现上述链路延时控制方法。本发明提供的柔性直流输电系统的链路延时控制方法及装置用于减小链路控制延时时间。
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公开(公告)号:CN105244893A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510783121.2
申请日:2015-11-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 荣信电力电子股份有限公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种STATCOM仿真控制方法和系统,采集RT-LAB仿真设备中的电容电压数据,发送给STATCOM装置控制器的主控板;接收主控板根据各相电容电压数据以及电网电压数据、阀组电流数据返回的各相调制波,接收主控板发送的控制命令;生成载波,对各相调制波和载波进行比较,获取各相正弦脉宽调制波;将控制命令以及各相正弦脉宽调制波传输给RT-LAB仿真设备,由RT-LAB仿真设备根据各相正弦脉宽调制波和控制命令对各相电容电压的幅值进行调节。此方案可实现STATCOM装置控制器和RT-LAB仿真设备的数据交换以及实现RT-LAB仿真设备阀组模型的正弦脉宽调制波生成与各相阀组电容电压的平衡控制。
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公开(公告)号:CN109142923B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201810957819.5
申请日:2018-08-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种直流现场调试秒级过负荷试验的改进方法,该改进方法步骤包括:整流站和逆变站两站配合在双极大地回线方式下解锁;将直流双极功率升至单极额定水平的1.4倍;整流站侧其中一个极控制保护系统通过直流低压保护闭锁对应极;通过现场录波,观察整流站侧另外一个极的功率是否由闭锁第一个极前的功率升至单极额定功率的1.4倍,如果是保持约3秒;复归整流侧第一个极控制保护,迅速解锁第一个极,观测直流调试系统双极平衡运行,直至入地电流为0。该方法既可以保证试验顺利进行,减少对电网系统冲击;也有利于试验后系统运行的快速恢复,避免长时间的入地电流影响。
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公开(公告)号:CN109428335A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710731065.7
申请日:2017-08-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种电能管理装置及其管理方法、牵引供电系统,涉及铁路牵引供电技术领域,能够利用电力机车再生制动时所产生的电能对牵引变电所的用电负荷进行供电,从而提高牵引供电系统的能量利用效率,并降低牵引供电系统的用电成本。电能管理装置包括电能调控单元和至少一个储能单元;电能调控单元与储能单元相连,储能单元设于牵引变电所内,储能单元与所在牵引变电所对应的供电臂和馈线分别相连,储能单元还与所在牵引变电所的用电负荷相连;电能调控单元用于在电价谷值时段控制储能单元存储由电力机车再生制动所产生的电能,在电价峰值时段控制储能单元向所在牵引变电所的用电负荷供电。上述电能管理装置用于为用电负荷供电。
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公开(公告)号:CN105932689A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610286031.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
CPC classification number: Y02E40/16 , H02J3/1857 , H02M7/49 , H02M2001/007
Abstract: 本发明提供了一种链式STATCOM的控制方法及系统,解决现有无交流传感器控制方法存在的初值敏感、积分饱和、零点漂移的问题,该方法包括:采集STATCOM当前时刻的三相桥臂电流iuvw,并将当前时刻的三相桥臂电流iuvw变换为当前时刻的两相静止坐标系下的桥臂电流iαβ;根据当前时刻的iαβ,以及当前时刻的上一时刻的桥臂参考电压计算得到当前时刻STATCOM端口电网电压观测值根据所述当前时刻STATCOM端口电网电压观测值以及桥臂电流iαβ得到当前时刻的两相静止坐标系下的桥臂电压参考值将桥臂电压参考值进行坐标变换得到三相桥臂参考电压采集桥臂子模块电容电压Uc,并根据三相桥臂参考电压通过调制控制得到子模块的开关信号。
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公开(公告)号:CN104300554B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410559434.5
申请日:2014-10-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明涉及一种三角形连接链式静止无功发生器的电容电压波动抑制方法,属于电压源换流器技术领域和动态无功补偿技术领域。本发明方法通过在三相桥臂电流中注入三倍频环流,使三倍频环流耦合到直流电容之后,对直流电容电压波动起到一个抵消的作用,从而降低电容电压的波动峰值。在三相桥臂中注入的环流可以降低电容电压波动峰值和电容电流,并且还能够提高最大调制比范围。由于链式换流器直流电容的成本和体积都在总体上占很大比例,对于链节电容电压波动峰值的降低可以降低所需的电容容量,在降低静止无功发生器的成本和体积方面都是非常有价值。
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公开(公告)号:CN104300554A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410559434.5
申请日:2014-10-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及一种三角形连接链式静止无功发生器的电容电压波动抑制方法,属于电压源换流器技术领域和动态无功补偿技术领域。本发明方法通过在三相桥臂电流中注入三倍频环流,使三倍频环流耦合到直流电容之后,对直流电容电压波动起到一个抵消的作用,从而降低电容电压的波动峰值。在三相桥臂中注入的环流可以降低电容电压波动峰值和电容电流,并且还能够提高最大调制比范围。由于链式换流器直流电容的成本和体积都在总体上占很大比例,对于链节电容电压波动峰值的降低可以降低所需的电容容量,在降低静止无功发生器的成本和体积方面都是非常有价值。
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公开(公告)号:CN104135176A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410338631.4
申请日:2014-07-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明涉及一种三角形连接链式换流器的三倍频环流抑制方法,属于电压源换流器技术领域和动态无功补偿技术领域。通过采集三相桥臂的三倍频环流,并将其转换到三倍频同步旋转坐标系的d轴和q轴下,在d轴和q轴下分别引入三倍频环流d轴量和q轴量的反馈,并通过比例积分控制产生三倍频参考电压的d轴分量和q轴分量,然后生产三倍频电压的瞬时值信号,叠加在三相桥臂脉冲宽度调制的参考电压信号上,使三相桥臂产生一个抵消环流作用的三倍频电压,实现三角形连接链式换流器中三倍频环流的抑制,避免三相环流对三相桥臂的电流有效值的影响,并降低换流器的损耗。
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公开(公告)号:CN110146781B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910378069.0
申请日:2019-05-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种直流现场调试瞬时失去通信试验的改进方法,包括对直流功率稳定运行功能、直流功率升降功能和直流顺序操作功能在瞬时失去通信扰动情况下的验证步骤。采用本发明的技术方案能够对瞬时失去通信扰动下直流输电系统的直流功率稳定运行功能、直流功率升降功能以及直流顺序操作功能进行验证,从而可以验证直流控制程序的完备性,保证直流输电系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN109120000B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810842373.1
申请日:2018-07-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明专利公开了一种在柔性直流系统中降低链路延时的方法,方法包括如下步骤:第一步,采样模块用于在每个控制周期测量柔性直流输电系统的电学数据,对柔性直流输电系统的电学数据进行处理,得到柔性直流输电系统电学参数,将柔性直流输电系统的电学参数发送给第一控制模块,产生前馈控制链路延时T1;第二步,第一控制模块根据柔性直流输电系统的电学参数,得到第一控制参数,在第一控制模块中完成控制算法以及前馈算法,产生前馈控制链路延时T4;第三步,第一控制模块将计算结果发送给脉冲分配模块,得到控制信号,控制信号控制各个功率模块,各个功率模块执行开关操作,产生前馈控制链路延时T5;前馈链路延时T=T1+T4+T5。
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