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公开(公告)号:CN106208126B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201610662714.8
申请日:2016-08-12
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 华北电力大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开一种提高混合直流系统换相失败抵御能力的协调控制方法,用于常规直流和柔性直流并联运行的柔性直流输电系统的整流站,通过对柔性直流整流站的控制提高常规直流逆变站的换相失败抵御能力,包括如下步骤:步骤1,在柔性直流单元的无功功率外环控制器附加触发角协调控制分量;步骤2,由故障判断模块判断延迟触发角协调控制器的投入时刻;步骤3,根据故障判断模块的判断结果确定柔性直流单元的内环电流控制器的无功电流参考值和有功电流参考值的限幅大小。本发明的提高混合直流系统换相失败抵御能力的协调控制方法,可以有效提高并联混合直流输电系统中常规直流输电系统逆变站的换相失败抵御能力。
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公开(公告)号:CN108418192A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810109317.7
申请日:2018-02-05
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种直流限流器及其与直流断路器的协调控制方法,直流限流器包括第一通流支路、第一转移支路和限流支路,能够抑制故障电流的上升,为故障检测提供时间,且采用了大量的半控型器件,降低直流限流器的成本。本发明提供的直流限流器与直流断路器的协调控制方法从电流方向为正向和反向两方面,通过控制半控型器件的导通和关断实现直流限流器与直流断路器的协调控制,充分发挥了直流限流器和断路器的优势,同时避免了直流线路电感对切断电流速度的影响,缩短了故障电流的切断时间,延长了高压直流输电系统中设备的寿命,能够减小故障误判的概率,提高高压直流输电系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN105633896B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510027193.4
申请日:2015-01-20
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明涉及一种直流电压可连续宽范围调节的直流融冰方法。现有直流融冰装置运行均会消耗一定无功、产生特征次谐波;MMC中的最近电平逼近调制(NLM)受子模块数的限制,有0≤ndown,nup≤N,当调制波升高到一定程度会出现过调制。本发明利用全桥型模块化多电平换流器(FBMMC)双向运行能力,由控制灵活度更高的全桥子模块构成,应用于融冰,使其具备直流连续调节的能力。本发明核心方案是:首先,定义可大于1调制比m,可使调制波的幅值很高;其次,计算每时刻上下桥臂投入等效导通子模块数;最后,利用N0实现MMC直流电压连续调节,同时保证交流侧波形。本发明所提出方法,能够实现直流电压连续大范围调节,以适应不同长度线路融冰,并可以保证交流品质。
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公开(公告)号:CN107622143A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710654134.9
申请日:2017-08-03
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种多端口MMC的递归式电磁暂态等效建模方法。本发明的核心技术方案是:1、采用循环迭代的方法消去多端口MMC桥臂中全部子模块的内部节点和模块间的互联节点,将整个桥臂等效成仅含外部节点的等效电路;2、将多端口MMC桥臂等效模型加入到整个电路网络的导纳矩阵中,由仿真软件的电磁暂态解算器对整个电路网络进行求解,得到多端口MMC桥臂等效模型外部节点的节点电压值;3、由求得的外部节点的节点电压值循环迭代反解多端口MMC桥臂全部子模块内部节点和模块间互联节点的节点电压、电流值,完成每个桥臂内全部子模块电容电压的更新。本发明对MMC建模领域的研究者具有重要的借鉴意义。
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公开(公告)号:CN104882900B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510347511.5
申请日:2015-06-19
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/30 , Y02E60/60
Abstract: 本发明提供一种适用于大规模风电外送的直流输电控制方法,包括以下步骤:计算直流电流整定值和直流电压整定值;对整流侧进行定电流控制,并对逆变侧进行定电压控制;根据直流系统传输的有功功率变动情况调整直流系统消耗的无功功率。本发明能有效降低交流系统送端的旋转备用容量和调频机组容量,节约直流系统的运行成本;根据功率因数变化分阶段调整直流系统消耗的无功功率曲线,配合无功补偿装置的投切,在保证合理功率因数变化范围的同时,维持交流母线电压幅值在允许范围内,且降低系统无功补偿装置的投切频次。
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公开(公告)号:CN107482650A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710574549.5
申请日:2017-07-14
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种新型附加频率阻尼控制方法,其特征在于,所述方法基于传统电流矢量控制,所述传统电流矢量控制的外环采用定有功功率与定交流电压幅值控制方式,并且采用锁相环输出的角频率(ω)与额定角频率(ω0)的偏差量作为功率调节特征量(PDk)的输入,所述方法向附加频率阻尼控制系统引入阻尼系数(Dk),所述偏差量与所述阻尼系数Dk的乘积作为功率调节特征量反馈至电流矢量控制的有功功率外环控制器。本发明的方法不仅可以有效抑制或消除弱交流电网下由于PLL引起的VSC系统失稳现象,而且还可有效提升VSC系统的最大传输功率及临界稳定裕度。
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公开(公告)号:CN107370173A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710499229.8
申请日:2017-06-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种适用于VSC-HVDC联接弱交流系统时的附加频率速率-电压阻尼控制(Frequency Rate-Voltage Damping Control,FRVDC)方法,所述FRVDC控制方法向控制系统引入一个频率速率负反馈回路(s/(1+Tws))及阻尼系数(D),所述FRVDC控制方法得到一个电压调节特征量(VD),所述VD作为电压调节特征量反馈至交流电压外环控制器。该FRVDC控制策略应用于VSC-HVDC联接弱交流系统场景时,不仅可以有效抑制或消除弱交流电网下由于PLL增益过大而导致的VSC系统暂态失稳现象,而且还可以有效提升VSC系统的临界稳定裕度。
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公开(公告)号:CN107359638A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710227362.8
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供一种具备无级调节直流电压的多端口直流-直流变压系统(Multiport DC/DC System,MDS)拓扑,所述MDS具多个端口用以互联外部直流系统;端口采用混合串联型换流器,交流侧通过交流断路器连至MDS内公共交流母线;MDS内用变压器匹配不同电压等级直流线路。所述混合串联型换流器用电流源型和电压源型换流单元串联:电流源型换流单元含基于二极管或晶闸管的LCC;电压源型换流单元具模块化多电平结构,各桥臂由不具负电平输出(如IGBT组件、HBSM)及具负电平输出能力(如FBSM)的子模块级联。所述MDS具无级调节直流电压(甚至反极性)能力;兼备直流故障穿越与快速恢复能力;有助迅速实现潮流反转。因此,所提出MDS拓扑有助于推进多端口直流–直流换流器在直流电网中的应用。
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公开(公告)号:CN107276109A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710464241.5
申请日:2017-06-19
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于输配电技术领域,尤其涉及一种混合双馈入直流系统中LCC故障闭锁电压控制方法。本发明首先通过检测交流母线电压上升的速率,并与交流母线电压最大允许上升速率限值进行比较以判断LCC-HVDC是否发生闭锁故障,通过接收的使能信号,调节VSC内环电流的参考值,使VSC换流器在LCC-HVDC发生闭锁故障时,能够通过适当降低d轴参考电流幅值以降低VSC-HVDC输出的有功功率,提高q轴电流参考值以增强VSC-HVDC对交流母线电压的支撑能力。通过本发明所提出的无功电压紧急控制方法,可有效改善混合双馈入直流系统中LCC-HVDC发生闭锁故障时系统的暂态过电压现象。
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公开(公告)号:CN107154322A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710227364.7
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: H01H33/596 , H02H7/268
Abstract: 本发明涉及一种低损耗混合式高压直流断路器,属于高压、超高压直流输电技术领域。该高压直流断路器由机械开关支路、能量吸收支路、耦合负压支路组成,其中低损耗支路由快速机械开关组成;耦合负压支路由晶闸管、电容器和隔离变压器组成;能量吸收回路由避雷器组成。正常运行时电流由机械开关支路流过,当直流线路或设备出现故障时,控制耦合负压支路产生负压,使电流转移到该支路中,然后关断快速机械开关,待快速机械开关达到安全间隙,电流随后转移到能量吸收支路中,在避雷器的作用下,系统能量被迅速吸收,从而将故障线路切除。
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