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公开(公告)号:CN109217353A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710546941.9
申请日:2017-07-06
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 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: H02J3/382
摘要: 本发明提供了一种柔直电网与新能源发电站的故障穿越控制方法及系统,当柔性直流电网发生故障导致内部功率失衡直流电压异常时,通过控制新能源发电站所连接的柔直换流站输出低交流电压,可使新能源发电站进入低压穿越状态进而限制其输出的功率,配合其他换流站协调控制最终将柔性直流电网内部的功率维持在平衡状态。通过柔直换流站与新能源发电站的配合,有效的解决了柔直电网故障后新能源发电站持续对柔直电网注入功率,造成柔直电网内部功率不平衡的问题,避免了造成直流电压上升进一步可能导致直流电网停运的情况发生,实现了联合系统的故障穿越。
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公开(公告)号:CN107910869A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711192625.2
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控制系统及其控制方法,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,计算线路中分布式静止串联补偿器需要输出的总补偿电压,进而确定该条线路中需要投入的分布式静止串联补偿器的数目以使每个分布式静止串联补偿器的输出电压不低于电压阈值。本发明根据电力系统调度指令确定线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式,在确定的补偿模式下,确定需要投入的分布式静止串联补偿器的数目,以使每个投入的分布式静止串联补偿器的输出电压大于电压阈值,有效提高了分布式静止串联补偿器的运行效率。
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公开(公告)号:CN106849120A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710063386.4
申请日:2017-02-03
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: H02J3/18
摘要: 本发明涉及一种多馈入系统中无功补偿装置的布点方法及系统,属于高压直流输电技术领域。本发明根据无功补偿装置投入前、后的换流站间交互影响因子计算各节点对换流站交互影响因子的灵敏度,并将各节点对交互影响因子的灵敏度进行排序,从而确定安装无功无补偿装置位置的优先级。本发明利用节点灵敏度来进行无功补偿装置的布点,不仅考虑到了交流侧网络结构对换流母线交互影响因子的影响,而且还考虑到了无功补偿装置的补偿特性对换流母线交互作用的影响,从而使整体上换流母线间耦合关系改善最优。
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公开(公告)号:CN106786722A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710012054.3
申请日:2017-01-06
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
CPC分类号: Y02B70/1433 , Y02B70/145 , Y02E60/60 , H02J3/36 , H02M3/33576 , H02M5/4585 , H02M2001/007
摘要: 本发明涉及一种星型、三角型及混合型拓扑结构的柔性合环装置,包括三个双端口模块,所述双端口模块由两个以上的两侧端口分别对应级联的基本隔离单元构成,所述基本隔离单元包括两侧的变换器和中间的带高频隔离功能的变换器,所述三个双端口模块两侧连接送端网络或受端网络的三相线电压或三相相电压,形成星型、三角型或混合型拓扑。解决了现有技术中高压大容量高频隔离环节难以实现的问题。
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公开(公告)号:CN106684900A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710010377.9
申请日:2017-01-06
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: 本发明提供一种混合控制换流站、柔性直流输电系统及控制方法,柔性直流输电系统对于采用定功率或者定电流控制的换流站中的N个基本换流单元,其中一个基本换流单元采用定功率或者定电流控制,其余N‑1个基本换流单元采用定直流电压控制;其中,N大于1。本发明有效解决了原有定功率或定电流换流站内由于基本换流单元间的参数及控制差异性导致的直流电压不均衡问题。
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公开(公告)号:CN109217353B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201710546941.9
申请日:2017-07-06
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 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种柔直电网与新能源发电站的故障穿越控制方法及系统,当柔性直流电网发生故障导致内部功率失衡直流电压异常时,通过控制新能源发电站所连接的柔直换流站输出低交流电压,可使新能源发电站进入低压穿越状态进而限制其输出的功率,配合其他换流站协调控制最终将柔性直流电网内部的功率维持在平衡状态。通过柔直换流站与新能源发电站的配合,有效的解决了柔直电网故障后新能源发电站持续对柔直电网注入功率,造成柔直电网内部功率不平衡的问题,避免了造成直流电压上升进一步可能导致直流电网停运的情况发生,实现了联合系统的故障穿越。
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公开(公告)号:CN106845848A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710063380.7
申请日:2017-02-03
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
CPC分类号: G06Q10/06315 , G06Q10/06312 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种多馈入直流输电系统换流站间交互影响的评估方法及装置,属于交直流电力系统规划与运行控制领域技术领域。本发明首先计算原电网系统的换流站之间的交互影响因子和电网结构变化后的交互影响因子;然后根据变化前后的交互影响因子,计算各类元件对交互影响因子的贡献率;最后根据得到贡献率评估不同类型的节点和线路对交互影响因子的敏感程度。本发明给出了交流系统电气元件贡献率的指标概念,并给出了理论计算方法,本发明依据所给出的贡献率指标来评价各类电气元件的敏感性,其结果适用于指导交直流电网的规划设计和运行方式的安排,针对高风险的运行方式能够提前做好预防工作。
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公开(公告)号:CN106208032A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610702419.0
申请日:2016-08-22
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 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种分层立体式配电网系统,包括至少两个不同电压等级的配电网层,每个配电网层中有一个环形直流母线,环形直流母线由一条直流母线首尾连接构成,任意两个配电网层中的环形直流母线之间通过连接线路连接。当环形直流母线中的任意一段线路出现故障后,将该故障线路切除,然后可将该环形直流母线在故障线路两端处解列为一条直线型直流母线或者多端手拉手的直流母线,进一步可将供电系统解列为多段独立的放射型供电系统,拓扑灵活性大大提高。而且,采用至少两层拓扑结构,可以适应不同容量和电压等级的能源及负荷加入,提高了配电网的适应性。
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公开(公告)号:CN108448542A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810124499.5
申请日:2018-02-07
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
摘要: 本发明涉及具有交直流故障清除能力的子模块结构及MMC拓扑结构,设置有两个控制开关,第一控制开关与子模块拓扑结构并联连接,第二控制开关串设在子模块的电压正极端口或者电压负极端口与子模块拓扑结构之间的连接线路上,子模块结构稳态运行时,第一控制开关处于关断状态,第二控制开关处于导通状态。当交流侧发生故障时,触发第一控制开关导通,注入MMC的故障电流就会被引入大地;直流侧发生故障时,控制第二控制开关关断。因此,该子模块结构能够实现交直流故障的隔离,并有效地降低子模块功率器件的电压应力和电流应力。而且,该方案是对现有子模块的二次设计改造,对阀塔和阀厅设计的影响很小,成本非常低,实现过程简单。
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公开(公告)号:CN108258727A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810068622.6
申请日:2018-01-24
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
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763 , H02J3/386
摘要: 本发明涉及一种海上风电场并网输电系统,该系统包括海上交流断路器平台,所述海上交流断路器平台包括两条主母线,两条主母线之间连接有至少一组3/2交流断路器,每组3/2交流断路器包括三个串联的交流断路器和两条支路,一条支路用于连接对应的风电场,一条支路用于连接对应的海上换流站。本发明能够实现故障隔离,保证剩余系统正常运行,提高了系统的灵活性和系统供电的可靠性。该系统能够避免多条VSC‑HVDC直流侧并联时直流故障带来的控制复杂度增加,以及采用价格昂贵的直流断路器带来的故障处理成本高的问题,也避免了直流侧并网时直流故障难以隔离和处理的问题。
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