基于内模理论的电压源变换器直接功率控制方法

    公开(公告)号:CN110492494B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910815957.4

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明提出了一种基于内模理论的电压源变换器直接功率控制方法,其步骤为:首先,采样k时刻电压源变换器的交流侧电流和电网电压,并根据坐标变换后的交流侧电流和电网电压计算瞬时复功率;其次,根据设置的k时刻和k‑1时刻的瞬时功率参考值计算k+1时刻的瞬时功率参考值;然后,利用内模原理对瞬时功率参考值进行修正,并结合瞬时复功率计算k时刻的参考电压;最后,参考电压经空间矢量调制获得开关信号,作为k时刻的电压源变换器的输入,实现对电压源变换器瞬时功率的无差拍预测控制。本发明通过内模原理对电压源变换器的瞬时功率参考值进行修正,实现了瞬时功率的准确跟踪,改善了交流侧电流相位控制的精度。

    一种基于UPFC阻尼含风电系统振荡特性的POD设计方法

    公开(公告)号:CN107968416B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201711285930.6

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于UPFC阻尼含风电系统振荡特性的POD设计方法,步骤如下:S1,构建统一潮流控制器UPFC的模型;S2,构建双馈风力发电机组DFIG的模型;S3,将步骤S1的UPFC模型和步骤S2的DFIG模型加入电网系统中;S4,分析风电并网容量和UPFC补偿度对电网系统阻尼特性的影响;S5,构造阻尼振荡控制器POD的模型;S6,将POD控制器的输出端连接到步骤S3电网系统的UPFC的并联侧,并将电网系统联络线的信号作为POD控制器的输入信号;S7,针对步骤S4的电网系统,改变电网系统中同步发电机的出力和电网系统联络线传输功率,通过特征根分析和时域仿真方法,分析UPFC和POD控制器对电网系统阻尼特性的影响。本发明为大规模风电场入网规划以及分析互联系统联络线功率和区域间振荡特性提供参考。

    电网不平衡下双向AC/DC变换器故障容错模型预测控制方法

    公开(公告)号:CN106849733B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201710154706.7

    申请日:2017-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种电网不平衡下双向AC/DC变换器故障容错模型预测控制方法,步骤如下,步骤S1,构造开关状态Si;S2,获取输出电压矢量Uj与开关状态Si的表达式;S3,构造功率预测模型;S4,计算有功功率的补偿值pcom和无功功率的补偿值qcom;S5,构造评价函数g;S6,初始化;S7,采集变量值;S8,计算当前开关状态下输出电压Uj;S9,计算功率预测值;S10,计算有功功率的补偿值pcom和无功功率的补偿值qcom;S11,计算价值函数g;S12,比较价值函数g与比较变量m的大小,并将最小值赋值给比较变量m;S13,判断并输出。本发明直接输出最优开关驱动控制信号,无需正负序电流分离控制及PWM调制信号,易于实现,且能够降低并网电流谐波含量,消除有功功率脉动,提高了并网电能质量。

    一种基于UPFC阻尼含风电系统振荡特性的POD设计方法

    公开(公告)号:CN107968416A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711285930.6

    申请日:2017-12-07

    CPC classification number: Y02E10/763 H02J3/24 H02J3/386 H02J2003/007

    Abstract: 本发明公开了一种基于UPFC阻尼含风电系统振荡特性的POD设计方法,步骤如下:S1,构建统一潮流控制器UPFC的模型;S2,构建双馈风力发电机组DFIG的模型;S3,将步骤S1的UPFC模型和步骤S2的DFIG模型加入电网系统中;S4,分析风电并网容量和UPFC补偿度对电网系统阻尼特性的影响;S5,构造阻尼振荡控制器POD的模型;S6,将POD控制器的输出端连接到步骤S3电网系统的UPFC的并联侧,并将电网系统联络线的信号作为POD控制器的输入信号;S7,针对步骤S4的电网系统,改变电网系统中同步发电机的出力和电网系统联络线传输功率,通过特征根分析和时域仿真方法,分析UPFC和POD控制器对电网系统阻尼特性的影响。本发明为大规模风电场入网规划以及分析互联系统联络线功率和区域间振荡特性提供参考。

    一种基于同心松弛原理的HVDC线路故障测距方法

    公开(公告)号:CN107526002B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710556789.2

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明提出了一种基于同心松弛原理的HVDC线路故障测距方法,用以解决HVDC直流线路故障快速定位问题。本发明采用线路两端的电压信号经小波包分解的低频分量数据进行瞬时能量比值的确定,据此构造瞬时能量比值和故障距离的测距函数,从而实现故障的定位。本发明受量测噪声的影响较小,同时能够避免故障过渡电阻的影响;由于不需要测量行波到达测量端的时间,因此不受同步时钟的影响;采用排列熵差比的指标来控制测距函数计算的启停,可以避免非故障情况下扰动的影响。本发明简单易实现,能够准确实现直流线路故障定位,具有较强的实用性和鲁棒性;对直流线路故障测距具有一定的参考价值。

    一种基于概率灵敏度指标的风电落点配置方法

    公开(公告)号:CN108011393B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201711284985.5

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于概率灵敏度指标的风电落点配置方法,包括以下步骤:1)基于留数和灵敏度的关系,提出电力系统概率灵敏度指标;2)根据概率灵敏度指标,确定与系统机电模式强相关的发电机组,拟选配置落点方案;3)基于两质量模块轴系模型,构建双馈风电机组传动系统模型;4)采用特征根分析和动态时域仿真分析,对比分析风电两种配置方案:“增加”和“替换”对系统振荡特性的影响,并根据计算结果得出风电落点优化配置方案。本发明为大规模风电场落点规划以及分析风电入网后系统低频振荡特性提供参考。

    可控型PCB快速断路-熔断器

    公开(公告)号:CN105513917A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510850589.9

    申请日:2015-11-30

    CPC classification number: H01H85/0241 H01H2085/0275

    Abstract: 本发明公开了一种可控型PCB快速断路-熔断器,包括上面部分和下面部分,上面部分和下面部分固定连接;上面部分包括第一基层,第一基层上覆盖有第一铜布线层,铜布线层包括第一电极,第一基层和第一电极上设有第一导孔;下面部分包括第二基层,第二基层的正面和反面分别设有第二铜布线层和第三铜布线层,第二铜布线层和第三铜布线层上设有第二电极,第二电极上设有插座连接器和第二导孔;第二基层中部设有贴片电阻,贴片电阻与上面部分之间设有空腔,空腔的外圆周上设有凹槽,凹槽上方设有传输线,空腔上方设有中间电极。结构简单,更换方便、成本低廉,既具备了工业快速熔断器的性能,解决了工业熔断器不能集成的问题,具备了断路器可控的优点。

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