-
公开(公告)号:CN115622108A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110789709.4
申请日:2021-07-13
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器无源阻尼装置参数计算方法及装置,其中方法包括:获取换流器交流端口阻抗传递函数和滤波器传递函数,进而得到含无源阻尼装置的换流器交流端口恒正阻尼判据函数;依据判据函数,结合预设参数给定方法选取无源阻尼中的电容参数值和电感参数值;通过参数投影域法得到无源阻尼中电阻参数的取值区间,并依据损耗最小原则选取电阻参数值。通过包含无源阻尼装置的换流器交流端口恒正阻尼判据函数明确了无源阻尼装置的阻抗重塑频率范围和参数选取要求,并通过参数投影域法选取了无源阻尼装置元件的参数,将含无源阻尼装置的换流器交流端口阻抗重塑为恒正阻尼,且降低了设备的体积、造价和损耗。
-
公开(公告)号:CN114465242A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011242951.1
申请日:2020-11-10
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 一种同相供电变流器前馈方法及系统,该方法包括分别检测M座和T座的电网电压,通过单相锁相环得到电压幅值和相位,将电压幅值和相位补偿后,根据功率单元的直流电压,计算得到锁相前馈项;变流器并联侧稳压完成后,并联侧补偿相位按照设定的速率减小至零;变流器并联侧由锁相前馈切换为瞬时值前馈;变流器级联侧并网后,级联侧补偿相位按照设定的速率减小至零;变流器级联侧由锁相前馈切换为瞬时值前馈。该方法和系统能够实现变流器的柔性无冲击并网,降低电网波动和故障引起的变流器暂态冲击电流,提高变流器并网后的电网适应能力和故障穿越能力,同时锁相前馈和瞬时值前馈在线平滑切换。
-
公开(公告)号:CN109510228B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201811246854.2
申请日:2018-10-24
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种MMC零直流电压控制方法及装置,该方法包括:将换流器三相上桥臂和下桥臂所有子模块电压平均值与子模块电压参考值的差值输入到调节器进行调节;将调节器调节后的数值作为有功轴输入量,将零作为无功轴输入量,将原极控输出的换流器调制波的相位角加90°作为变换角进行dq/abc变换以获取换流器调制波修定值;将换流器调制波修定值叠加到原极控输出的换流器调制波上,得到最终的换流器三相调制波;换流器三相单个桥臂中全桥子模块的数目大于设定值。本发明通过采用单闭环控制即可实现MMC零直流电压运行,并保持子模块电压稳定,方法简便,同时可根据需要灵活简便地配置在阀控层或极控层,具有很强的应用价值。
-
公开(公告)号:CN112787317A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911082969.7
申请日:2019-11-07
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 本发明涉及一种直流耗能装置,该装置包括至少一个耗能单元,各耗能单元串联,所述耗能单元包括耗能支路和至少两个耗能子模块,所述耗能支路由第一开关器件和耗能电阻串联组成,每个耗能子模块包括储能电容,各耗能子模块输入端串联,各耗能子模块的输出端并联后与所述耗能支路连接。本发明避免了功率半导体器件直接串联方案中开断不一致导致的器件损坏风险,功率泻放期间直流电压稳定性好,还可以减少泻放过程中的功率冲击,多个耗能子模块共用一个耗能支路,大大简化了装置结构,降低了系统成本。
-
公开(公告)号:CN112491026A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011114448.8
申请日:2020-10-15
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种直流耗能装置动态均压控制方法及装置,其中方法包括:获取子模块的故障数量;获取故障子模块的临界值;判断子模块的故障数量是否小于故障子模块的临界值;如子模块的故障数量小于故障子模块的临界值,则切除正常状态的子模块用于动态均压控制;如子模块的故障数量大于或等于故障子模块的临界值且小于故障子模块的上限值,则切除预设数量的子模块用于动态均压控制。通过监测耗能阀中不同的故障子模块数,动态调整参与均压控制的子模块个数,在保证均压特性的前提下,实现了在耗能装置不增加冗余子模块条件下的子模块均压控制,避免了通过增加更多的子模块数量来实现子模块均压,降低了耗能阀结构复杂度和成本。
-
公开(公告)号:CN108429278B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810168351.1
申请日:2018-02-28
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了LCC‑MMC系统单阀组投入控制方法及直流输电系统,通过投入MMC阀组后再投入LCC阀组,最后进行阀组直流电压提升的时序设置,实现了采用高低阀组串联型式的LCC‑MMC系统单阀组的有序在线投入,且不影响其余阀组的正常运行,具有很好的应用价值。其中将MMC首先投入到直流系统中,是因为若将LCC先投入,则在MMC启动充电过程中,LCC需要长时间运行在接近零直流电压的状态下,此时其触发角接近90度,交流系统谐波大,对系统的无功支撑要求很高,非常不利于系统运行稳定性。而MMC谐波特性好,没有无功支撑要求,即便长期运行在零直流电压状态下,也不会对交流系统稳定性产生影响。
-
公开(公告)号:CN107910870B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201711194386.4
申请日:2017-11-24
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种分布式静止串联补偿器的投退控制方法及装置,该控制方法包括:根据电力系统调度指令以及线路运行状态监测结果,选择线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式;在选择的补偿模式下,按照设定时间先后顺序投入需要投入的分布式静止串联补偿器,以及按照设定时间先后顺序控制分布式静止串联补偿器退出运行。本发明在分布式静止串联补偿器投退过程中,控制分布式静止串联补偿器顺序投退,即按照时间先后顺序投入或退出分布式静止串联补偿器,实现分布式静止串联补偿器的集群控制,有效减小了投退过程中对系统造成的冲击。
-
公开(公告)号:CN107528489B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710731514.8
申请日:2017-08-23
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种模块化多电平换流器及其启动控制方法,首先进行预充电;然后解锁换流器,设置一个均压控制环节,将均压控制环节的输出量作为电流控制环节的有功电流的指令值,得到各桥臂的调制电压,用各桥臂的调制电压除以均压控制环节的子模块电压指令值,得到各桥臂子模块需投入个数,逐渐增大均压控制环节的子模块电压指令值,使得子模块进一步充电至额定值;最后进行有功类控制模式转换,进入正常解锁运行。本发明使得在解锁换流器初期,各桥臂均有大量的子模块参与调制,以在子模块电压较低时形成更为接近实际交、直流系统电压的阀交、直流端口电压,有效降低启动过程中的电压、电流冲击。
-
公开(公告)号:CN109510228A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811246854.2
申请日:2018-10-24
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种MMC零直流电压控制方法及装置,该方法包括:将换流器三相上桥臂和下桥臂所有子模块电压平均值与子模块电压参考值的差值输入到调节器进行调节;将调节器调节后的数值作为有功轴输入量,将零作为无功轴输入量,将原极控输出的换流器调制波的相位角加90°作为变换角进行dq/abc变换以获取换流器调制波修定值;将换流器调制波修定值叠加到原极控输出的换流器调制波上,得到最终的换流器三相调制波;换流器三相单个桥臂中全桥子模块的数目大于设定值。本发明通过采用单闭环控制即可实现MMC零直流电压运行,并保持子模块电压稳定,方法简便,同时可根据需要灵活简便地配置在阀控层或极控层,具有很强的应用价值。
-
公开(公告)号:CN106685240B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201611124253.5
申请日:2016-12-08
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种海上风电柔性直流输电换流站桥臂阀塔布局及海上平台,该桥臂的多个阀塔分布在至少两层平台上。本发明将换流站中靠近交流侧的阀塔和靠近直流侧的阀塔分别分布在至少两个平台上,使得海上平台的平台面积较小,空间利用率高,大大减少了造价成本;同时,该方案使得交流部分和直流部分分布在至少两个平台上,使得高压、低压分隔开来,解决了高、低压系统设计布置在同一平台时互相干扰性大、安全性低的问题,便于安全调试和维护。
-
-
-
-
-
-
-
-
-