一种应用于多端柔性输电系统的直流侧电压间接控制方法

    公开(公告)号:CN111697611B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010507235.5

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: H02J3/36 H02M7/219 H02M1/08

    摘要: 本发明公开了一种应用于多端柔性输电系统的直流侧电压间接控制方法,包括以下步骤:1)将整流侧MMC系统中的直流侧电压控制器通过总电容电压控制器代替;2)在dq旋转坐标系下求解整流侧MMC系统中调制信号、输出电流及环流的幅值和相位;3)根据整流侧MMC系统中调制信号、输出电流及环流的幅值和相位实时计算电压补偿信号4)将步骤3)得到的电压补偿信号添加到上下桥臂的电压指令中,得上下桥臂最终的电压指令,然后根据上下桥臂最终的电压指令控制多端柔性输电系统的直流侧电压,该方法能够实现系统直流侧电压的有效控制,同时系统的复杂度及成本较低。

    模块化低压交直流混合电力电子变压器拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN110829844B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910926452.5

    申请日:2019-09-27

    摘要: 本发明公开了一种模块化低压交直流混合电力电子变压器拓扑及其控制方法,包括输入级、隔离级与输出级。输入级采用三相串联H桥变换器;隔离级采用双有源全桥变换器;输出级采用三相两电平变换器。每个H桥变换器的直流端口与一个双有源全桥变换器的一次侧直流端口连接;隔离级的双有源全桥变换器分为两组,它们的二次侧直流端口分别并联,其中第一组双有源全桥变换器的二次侧直流端口并联后的正极作为电力电子变压器低压直流端口的正极,第二组双有源全桥变换器的二次侧直流端口并联后的负极作为电力电子变压器低压直流端口的负极,第一组的负极与第二组的正极连接作为电力电子变压器低压直流端口的中性点。

    一种基于电力电子变压器的中压三端口柔性多状态开关拓扑

    公开(公告)号:CN107134802B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201710518154.3

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种基于电力电子变压器的中压三端口柔性多状态开关的拓扑结构。该拓扑由三个串联输出级甲、乙、丙与两个高频隔离级X、Y组成;每一个串联输出级包括三相,每相N个串联的单相AC‑DC变流器;每个高频隔离级包括3N个两端口高频变压器和6N个单相AC‑DC变流器。串联输出级甲通过高频隔离级X与串联输出级丙连接,串联输出级乙通过高频隔离级Y与串联输出级丙连接。这种拓扑能够实现三个中压交流配电线路的互联与功率流动控制,可以代替并超越传统机械联络开关的功能。仿真结果验证了该拓扑的有效性,为工程应用提供了很好的参考价值。

    三相三线制模块化多电平变流器稳态谐波计算方法

    公开(公告)号:CN111737942A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010501979.6

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明公开了一种三相三线制模块化多电平变流器稳态谐波计算方法,忽略MMC子模块开关动作的高频分量,仅考虑低频分量,获得MMC的平均电路模型。根据三相电流动态方程及三相三线制MMC三相电流之和为0的条件,推导交直流侧中性点电压差表达式,根据基尔霍夫电压及电流定理,列写稳态分析所需的12条时域方程,并用矩阵形式表示,依据谐波平衡准则及广义平均方法,将时域表达式转换至频域,计算得到MMC内部电流电压的稳态谐波大小,用于控制器设计以及系统性能分析。本发明考虑了交直流侧中性点电压差的完整表达式,不管交流侧电路平衡或非平衡、桥臂参数对称或非对称,所提供的模型都能准确分析MMC在稳态情况下的谐波特性。

    一种模块化多电平变流器中IGBT开路故障的加速定位方法

    公开(公告)号:CN111693898A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010420487.4

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本发明公开了一种模块化多电平变流器中IGBT开路故障的加速定位方法,在检测到开路故障后,使能故障定位,进入故障定位环节后,首先计算故障桥臂所有子模块电容电压的预测值Ucpre,以及预测值与测量值Ucmea的差值ΔUc,在获得子模块电容电压的实测值及预测值后,需进一步计算得到各子模块的虚拟电容电压值,最后在排序环节采用虚拟电容电压作为排序电压值,本发明可以保证故障子模块的电容在桥臂电流大于0时被充电,而在桥臂电流小于0时保持不变,可以加快故障子模块电容电压的上升,明显减小故障定位时间,无需增加额外的硬件电路,算法简单、易于实现,既能实现单故障子模块定位,也能实现多故障子模块定位。

    基于简化离线算法的多端柔性输电系统直流侧电压间接控制方法

    公开(公告)号:CN111725832B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010507243.X

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/16 H02M7/483

    摘要: 本发明公开了一种基于简化离线算法的多端柔性输电系统直流侧电压间接控制方法,包括以下步骤:1)将整流侧MMC控制系统中的直流侧电压控制器通过总电容电压控制器代替;2)根据稳态模型,将整流侧MMC控制系统的有功功率固定为0MW,离线求解整流侧MMC控制系统在无功功率变化情况下的电压补偿信号;3)对步骤2)得到的电压补偿信号进行简化,再拟合转化为一次函数;4)将得到的电压补偿信号添加到上下桥臂的电压指令,得上下桥臂最终的电压指令,然后根据上下桥臂最终的电压指令控制多端柔性输电系统的直流侧电压,该方法能够实现系统直流侧电压的有效控制,降低系统的复杂度及成本。

    基于简化离线算法的多端柔性输电系统直流侧电压间接控制方法

    公开(公告)号:CN111725832A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010507243.X

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/16 H02M7/483

    摘要: 本发明公开了一种基于简化离线算法的多端柔性输电系统直流侧电压间接控制方法,包括以下步骤:1)将整流侧MMC控制系统中的直流侧电压控制器通过总电容电压控制器代替;2)根据稳态模型,将整流侧MMC控制系统的有功功率固定为0MW,离线求解整流侧MMC控制系统在无功功率变化情况下的电压补偿信号;3)对步骤2)得到的电压补偿信号进行简化,再拟合转化为一次函数;4)将得到的电压补偿信号 添加到上下桥臂的电压指令,得上下桥臂最终的电压指令,然后根据上下桥臂最终的电压指令控制多端柔性输电系统的直流侧电压,该方法能够实现系统直流侧电压的有效控制,降低系统的复杂度及成本。

    具有功率自平衡能力的电力电子变压器拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN110829845A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910926488.3

    申请日:2019-09-27

    摘要: 本发明公开了具有功率自平衡能力的电力电子变压器拓扑及其控制方法,输入级每个H桥变换器的直流端口与两个双有源全桥变换器的一次侧直流端口连接,这两个双有源全桥变换器作为一组,其中第一个双有源全桥的二次侧直流端口的正极作为该组双有源全桥变换器的输出正极,第二个双有源全桥的二次侧直流端口的负极作为该组双有源全桥变换器的输出负极,第一个双有源全桥的二次侧直流端口的负极与第二个双有源全桥的二次侧直流端口的正极连接,作为该组双有源全桥变换器的输出中性点。该拓扑结构可以使电力电子变压器实现双极性低压直流输出与三相四线制低压交流输出。

    基于电力电子变压器的中压三端口柔性多状态开关拓扑

    公开(公告)号:CN107346887A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710517343.9

    申请日:2017-06-29

    摘要: 本发明公开了一种基于电力电子变压器的中压三端口柔性多状态开关拓扑。该柔性多状态开关的拓扑由三个串联输出级与一个高频隔离级组成;每一个串联输出级包括三相,每相N个串联的AC-DC变流器,共3N个AC-DC变流器;高频隔离级包括3N个三端口高频变压器与9N个AC-DC变流器,其中每一个三端口高频变压器与三个AC-DC变流器构成了一个高频隔离级单元,高频隔离级总共有3N个高频隔离级单元,每一个高频隔离级单元与从属于三个串联输出级的三个AC-DC变流器分别连接。这种拓扑能够实现三个中压配电线路的互联与功率流动控制,可以代替并超越传统机械联络开关的功能。仿真结果验证了该拓扑的有效性,为工程应用提供了很好的参考价值。

    一种模块化中压三端口柔性多状态开关拓扑

    公开(公告)号:CN107134780A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710518173.6

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: H02J3/06 H02M5/458 H02M7/797

    摘要: 本发明公开了一种模块化中压三端口柔性多状态开关拓扑,该柔性多状态开关的拓扑由两个降压输入级与一个串联输出级组成,其中降压输入级包括一个多绕组降压变压器与3N个三相AC‑DC变流器;串联输出级包括三相,每相N个单相AC‑DC变流器;两个降压输入级以及串联输出级的各个AC‑DC变流器在直流母线电容处做背靠背连接。这种拓扑能够实现三个中压配电线路的互联与功率流动控制,可以代替并超越传统机械联络开关的功能。仿真结果验证了该拓扑的有效性,为工程应用提供了很好的参考价值。