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公开(公告)号:CN104104101A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410264802.3
申请日:2014-06-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公开了输配电领域的混合直流输电的快速潮流反转控制方法。该混合直流输电的整流侧由电网换相换流器构成,逆变侧为模块化多电平换流器构成,逆变测的模块化多电平换流器结构采用全桥子模块拓扑,整流侧电网换相换流器采用12脉动换流器,逆变侧模块化多电平换流器采用全桥型子模块的拓扑结构,整流侧采用定直流电流控制,逆变测采用定直流电压控制,混合直流输电系统接收到潮流反转信号后,逆变侧模块化多电平换流器通过定直流电压控制以设定的速率降低直流电压,再瞬时将采用全桥子模块拓扑的模块化多电平换流器直流电压由“正极”模式调到“负极”模式,本发明无需通过开通、关断机械开关,通过所提出的控制策略能快速控制混合直流输电的潮流反转。
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公开(公告)号:CN119496402A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411573314.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: H02M7/483 , H02J3/36 , G06F30/367 , G06N7/01
Abstract: 本发明提供了一种考虑多任务剖面与工作故障延续性的异构型模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的可靠性建模方法,所述异构型MMC的共性特征包括换流站的多种拓扑的切换及运行,所述的多任务剖面为MMC不同运行状态划分,所述工作故障延续性为考虑工作状态与非工作状态下的支路对运行方式的影响。所述的可靠性建模方法为:1、分别对各支路进行马尔科夫建模。2、划分MMC的任务剖面及故障延续性。3、根据任务剖面建立MMC的马尔科夫模型,计算可靠性。所述的多任务剖面可靠性分析方法以桥臂嵌套式MMC(EFB‑MMC)为例建模,不只局限于EFB‑MMC,对于其他在运行过程中涉及到电路拓扑改变的异构型MMC依然适用。该方法能够验证异构型MMC实现多个功能的综合可靠性,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN119419902A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411656481.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种低比例全桥的混合MMC故障穿越控制方法和系统,涉及直流输电技术领域,响应于接收到的故障穿越控制请求,获取混合MMC的稳态工况参数,并控制混合MMC的半桥子模块旁路,采用稳态工况参数对预设的电容电压参考曲线进行限值处理,得到目标电容电压参考曲线,根据目标电容电压参考曲线和预设的稳态控制模型,确定混合MMC中各个故障自清除子模块对应的交流调制指令,分别采用各个交流调制指令对关联的故障自清除子模块进行无闭锁故障穿越控制。解决了现有低比例全桥的混合MMC控制策略会使MMC中每个全桥子模块会分担更高的电压,容易产生过电压,降低了混合MMC运行的可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN106655235A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610908636.5
申请日:2016-10-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种混合多端直流系统的能量平衡调控方法及其系统,所述方法包括设定系统内电压平衡站点,及其余各换流站的初始调度指令;计算所述的其余各换流站的各约束参数;判断各约束参数是否满足约束条件:若不满足则调节换流站的变压器变比、修正换流站的端口直流量后重新计算所述的其余各换流站的约束参数或调节所述电压平衡站点的初始调度指令。与现有技术相比,本发明提供的一种混合多端直流系统的能量平衡调控方法及其系统可以采用多种调节方法对混合多端直流系统进行调节使得各换流站的约束参数满足约束条件,从而使得混合多端直流系统内各换流站的能量相互平衡。
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公开(公告)号:CN106484998A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610888048.X
申请日:2016-10-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于电力系统分析与计算领域,尤其涉及一种基于非线性规划的模块化多电平换流器参数整体计算方法。包括:获取系统参数;设计变量;确定目标函数;确定约束条件;非线性规划求解。本发明采用非线性规划的方法,对MMC主设备参数联接变压器二次侧额定电压US、联接变压器漏抗LT、桥臂电抗值Larm、子模块电容值C0和换流器交流输出电压的基频分量UC进行整体求解,使求得的参数取值更加精确,节省系统建设投资,降低系统运行损耗,改善系统的综合性能。
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公开(公告)号:CN105914692A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610440165.X
申请日:2016-06-17
Applicant: 华北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02G7/16
CPC classification number: H02G7/16
Abstract: 本发明属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种全桥型MMC直流融冰装置及其控制方法。装置包括依次相连的断路器、隔离开关、连接电抗器、基于谐振滤波器的全桥型MMC、四个融冰刀闸以及待融冰交流线路。方法包括:dq解耦控制器,直流电流控制器和调制均压。本发明的全桥型MMC直流融冰装置能够满足各种电压等级线路的融冰需求;能够对装置的设计提供参考依据。本发明所提出的控制方法能够为直流融冰装置的控制提供参考依据。
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公开(公告)号:CN114884162A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210486531.0
申请日:2022-05-06
Applicant: 华北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于分布式储能型MMC的电池荷电状态预测优化控制方法,建立分布式储能型MMC模型、锂电池模型以及DC‑DC变换器模型;根据所建立的模型,依次进行电流内环控制和功率外环控制;电流内环控制是根据模型预测优化控制手段,得到IGBT开关管T4占空比信号,通过IGBT开关管T4占空比调制准确追踪动态电流参考值;功率外环控制是针对分布式储能型MMC相间、桥臂间和子模块间电池荷电状态差异,建立离散时域预测功率模型,通过负反馈控制生成动态电流参考值。上述方法简单有效,易于模块化设计,能够实现高电平大容量分布式储能型MMC电池荷电状态均衡,并提高系统能量利用率。
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公开(公告)号:CN106385190A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610950724.1
申请日:2016-10-26
Applicant: 华北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
CPC classification number: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明属于电力电子技术与直流输电领域,特别提出一种用于全桥型MMC的电容电压均衡控制方法,该方法首先计算全桥型MMC每个桥臂需要导通的子模块数目,根据不同导通数目选择不同的子模块进行下一步操作,然后再根据子模块电容电压最大差值是否超过设定限制,选择电容电压排序方法,最后通过前后两个控制周期内所需导通的子模块的数目差值和桥臂电流方向,决定所需要投入或者切除的全桥子模块。本发明能够在动态过程中实现MMC拓扑各个子模块电容电压的均衡控制,有利于能量在整个换流器中均匀分配。
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公开(公告)号:CN114884162B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210486531.0
申请日:2022-05-06
Applicant: 华北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于分布式储能型MMC的电池荷电状态预测优化控制方法,建立分布式储能型MMC模型、锂电池模型以及DC‑DC变换器模型;根据所建立的模型,依次进行电流内环控制和功率外环控制;电流内环控制是根据模型预测优化控制手段,得到IGBT开关管T4占空比信号,通过IGBT开关管T4占空比调制准确追踪动态电流参考值;功率外环控制是针对分布式储能型MMC相间、桥臂间和子模块间电池荷电状态差异,建立离散时域预测功率模型,通过负反馈控制生成动态电流参考值。上述方法简单有效,易于模块化设计,能够实现高电平大容量分布式储能型MMC电池荷电状态均衡,并提高系统能量利用率。
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公开(公告)号:CN105977894A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610439443.X
申请日:2016-06-17
Applicant: 华北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02G7/16
CPC classification number: H02G7/16
Abstract: 本发明属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种基于谐振滤波器的全桥型MMC直流融冰装置及其设计方法。装置包括依次相连的断路器、隔离开关、连接电抗器、基于谐振滤波器的全桥型MMC、四个融冰刀闸以及待融冰交流线路。方法包括:确定直流融冰装置覆盖线路范围;计算覆盖线路范围内各导线的融冰电流;根据融冰电流以及融冰接线方式计算直流电压和直流功率;计算全桥型MMC直流融冰装置的子模块数目;计算全桥型MMC直流融冰装置的子模块电容的电容值;计算全桥型MMC直流融冰装置的桥臂电抗器的电抗值;计算谐振滤波器的参数。
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