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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。
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公开(公告)号:CN111293710A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811506574.0
申请日:2018-12-10
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明提供一种电动汽车双向充放电控制系统及其控制方法,控制方法如下:第一调节器的输入值为电网角频率的额定值与实际值之差,第二调节器的输入值为第一调节器输出值与电池电流的实际值之差,根据第二调节器的输出值生成用于控制DC/DC变换器开关管的控制信号;第三调节器的输入值为电网电压的实际值与额定值之差,第四调节器的输入值为第三调节器输出值与q轴电流的实际值的差值,根据第四调节器的输出值生成用于控制AC/DC变流器开关管的控制信号。本发明所提供的技术方案,在满足对电动汽车快速充放电的同时,参与电网互动,具备电网调频调压的能力,控制简单,效果良好,适合于产品开发与工程应用。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN106920661B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710079402.9
申请日:2017-02-14
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 , 国网山西省电力公司太原供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种电力电子变压器,该变压器包括高压绕组、低压绕组、铁芯,其中铁芯与低压绕组之间浇筑有一个电阻,使铁芯与低压绕组之间形成电气连接,该电阻为高阻值电阻,用于避免高频DC/DC模块与绕组之间形成高频电流,浇筑电阻的方式,对铁芯悬浮电位进行了有效的控制,而且与现有技术中将变压器铁芯接地降低悬浮电位的方式相比,将铁芯与低压绕组通之间浇筑电阻的方式实施起来难度较低,容易实现,能够有效降低电力电子变压器内部过电压情况的发生,避免了变压器的放电现象,提高了设备的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN105958481B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610371615.4
申请日:2016-05-30
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
摘要: 本发明涉及一种UPFC换流器容量优化设计方法,首先根据电网的边界条件和负荷增长预测等因素确定UPFC线路潮流最大调节需求,然后按照线路的有功潮流传输约束条件,确定线路传输的初始有功潮流,并结合变压器漏抗的影响,计算出UPFC串联侧换流器需输出的电压矢量,最后根据线路运行的最大有功潮流得到UPFC串联侧换流器的容量。并且根据UPFC在调节线路有功潮流时,串联侧和并联侧换流器交换的有功功率,以及并联侧换流器的无功容量,计算得到并联侧换流器的容量该方法从电网的边界条件等因素出发,根据线路的最大传输功率和UPFC的最大潮流调节需求得到UPFC换流器的容量,计算简单方便。
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公开(公告)号:CN108429278A
公开(公告)日:2018-08-21
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。
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公开(公告)号:CN106058852B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610371590.8
申请日:2016-05-30
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
摘要: 本发明涉及种统潮流控制器的线路功率控制方法,通过线路有功功率指令、无功功率指令和实测的线路交流电压瞬时值计算得到两相静止坐标系下的线路电流参考值,将其转化为串联换流器阀侧电流参考值后,结合实际反馈的阀侧电流,经过比例‑谐振控制器,计算结果经过两相静止坐标系到三相静止坐标系的坐标变换后,最终得到换流器输出参考电压,换流器根据电压参考值输出相应的电压,实现控制线路潮流的目的。本控制方法能实现对线路有功功率和无功功率的独立解耦控制,潮流控制过程平稳、快速,且无需锁相等环节,控制结构简单实用,可靠性高。
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公开(公告)号:CN105870944B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610193174.3
申请日:2016-03-30
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网公司 , 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
摘要: 本发明涉及种电力电子变压器相间功率均衡控制方法,包括以下步骤:利用变压器三相中任意两相需输出的零序电压作用下的有功功率差值和三相中第三相需输出的零序电压作用下的有功功率计算零序电压d轴分量和q轴分量;根据零序电压d轴分量,零序电压q轴分量,以及电网角频率计算零序电压;将变压器高压级输出的三相调制波分别与零序电压进行叠加生成新的三相调制波;根据新的三相调制波生成对应的触发脉冲以控制变压器的高压级,实现相间功率均衡控制。该方法能够在电网电压发生不平衡故障时,对PET三相传输功率进行均衡校正,保证了在电网电压发生不平衡故障时,PET相间功率均衡以及高压级直流电压的平衡。
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公开(公告)号:CN106941260A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710171180.3
申请日:2017-03-21
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 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60 , H02J3/36 , H02J2003/001
摘要: 本发明提供了一种模块化多电平换流器的性能评价方法及装置,通过计算各个模块化换流器的电流抑制时间和子模块电压偏差,然后根据电流抑制时间和子模块电压偏差与它们之间的权重值,计算模块化多电平换流器的性能指标,还包括对换流器成本的评价,然后判断模块化多电平换流器的性能,从而来辅助模块化多电平换流器的拓扑结构选择,本发明对换流器的性能评价更加完善,且电流抑制时间和子模块电压偏差通过模型计算即可得到,不需要通过仿真或试验,其计算方法简单可靠,容易实现。
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