多端直流输电系统低压线路重启的协调控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112865094A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110265548.9

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种多端直流输电系统低压线路重启的协调控制方法及装置,通过对多端直流输电系统的正常换流站通讯时间进行延时启动故障换流站的直流线路重启操作,避免多端直流输电系统中各个换流站在进行低压线路重启时时序配合不恰当而产生过压过流,对多端直流输电系统中的电子器件或设备造成损坏,提高了多端直流输电系统中低压线路重启过程的安全性,对多端直流输电系统的正常换流站根据与故障换流站是否正常连接采用不同的方式执行直线线路重启,避免直流线路重启时序不恰当造成直流输电系统出现过压、过流;解决现有技术中故障换流站在整流站降功率前执行直流线路重启逻辑,从而导致引起过压等危害直流输电系统及设备安全的问题。

    多端直流输电系统的线路故障检测方法、装置和介质

    公开(公告)号:CN110783902B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201911007477.1

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种多端直流输电系统的线路故障检测方法,适用于含有可极性转换的换流站的多端直流输电系统,当多端直流输电系统的所述可极性转换的换流站发生极性转换时,极1线路保护装置实时检测极2的电压电流测量装置的电气量变化,并在判定发生极2直流线路故障时,发送控制指令至极1极控装置;所述极1极控装置根据控制指令执行对所述极2直流线路故障的清除操作。本发明还公开了多端直流输电系统的线路故障检测装置,通过获取直流输电系统的运行模式,由线路保护装置对不同极的电压电流测量装置进行电气量检测,以实现同极的极控装置和线路保护装置的通讯独立,方便系统的检修操作。

    多端直流输电系统低压线路重启的协调控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112865094B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110265548.9

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种多端直流输电系统低压线路重启的协调控制方法及装置,通过对多端直流输电系统的正常换流站通讯时间进行延时启动故障换流站的直流线路重启操作,避免多端直流输电系统中各个换流站在进行低压线路重启时时序配合不恰当而产生过压过流,对多端直流输电系统中的电子器件或设备造成损坏,提高了多端直流输电系统中低压线路重启过程的安全性,对多端直流输电系统的正常换流站根据与故障换流站是否正常连接采用不同的方式执行直线线路重启,避免直流线路重启时序不恰当造成直流输电系统出现过压、过流;解决现有技术中故障换流站在整流站降功率前执行直流线路重启逻辑,从而导致引起过压等危害直流输电系统及设备安全的问题。

    多端常规直流输电系统第三站在线投入方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN110896225B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201911199207.5

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种多端直流输电系统第三站在线投入方法,包括:获取送端换流站、第一受端换流站和第二受端换流站的运行状态;获取汇流母线与第二线路的连接状态;接收第三站投入指令;若满足投入条件,闭合第一隔离刀闸和第二隔离刀闸;向送端换流站和第一受端换流站发送移相指令并检测送端换流站和第一受端换流站的直流电压;当检测直流电压低于门槛值时,闭合快速并列开关;当获取快速并列开关合位信号后,送端换流站和第一受端换流站重启,向第二受端换流站的换流阀释放解锁触发脉冲;直流电压和直流电流建立后,第二受端换流站投入完成。本发明能够降低第三站的在线投入时带压差空合线路过程对设备和系统的冲击,从而提高系统的稳定性和工作寿命。本发明还公开了一种装置和存储介质。

    一种MMC的电磁暂态仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN112100962B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202011049807.6

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本申请公开了一种MMC的电磁暂态仿真方法及系统,方法包括:针对预置MMC拓扑结构中每个子模块的电磁暂态进行戴维南等效,得到戴维南等值电路,并根据戴维南等值电路构建子模块组的电磁暂态等效电路,子模块组由N个子模块串联得到,N为大于1的正整数;将每个MMC桥臂中子模块组对应的电磁暂态等效电路简化后进行诺顿等效,得到诺顿等效电路;根据预置基尔霍夫定律对诺顿等效电路进行系统级求解,得到系统级电气量,系统级电气量包括桥臂电流、交流侧电压和系统功率;根据系统级电气量更新电磁暂态等效电路,得到目标电磁暂态等效电路。本申请解决了现有仿真过程节点较多,且存在较大运算开销,导致仿真困难以及仿真效率较低的技术问题。

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