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公开(公告)号:CN115800356A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211582260.5
申请日:2022-12-09
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 彭发喜 , 吴宏远 , 黄伟煌 , 裴星宇 , 刘涛 , 陈建福 , 袁智勇 , 唐捷 , 赵晓斌 , 陈勇 , 蔡东晓 , 李建标 , 郭铸 , 杨锐雄 , 李桂源 , 程旭 , 曹润彬 , 邹国惠 , 曹琬钰 , 李振聪 , 邹常跃 , 何伟 , 卢毓欣 , 江霖
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电的电网黑启动控制方法、装置及设备,该方法包括获取第一网侧换流器的第一充电状态,确定控制第一网侧换流器解锁并采用定直流电压控制策略控制第一网侧换流器运行以及同时获取第二网侧换流器的第二充电状态;根据第二充电状态确定控制第二网侧换流器解锁并采用开环V/F控制策略控制第二网侧换流器运行以及获取黑启动电网的网侧信息;根据网侧信息确定采用闭环V/F控制策略或P/Q控制策略控制第二网侧换流器运行。该方法通过第一、第二网侧换流器的充电状态选择控制策略,第二网侧换流器还根据其自身的网侧信息采用闭环V/F控制策略或P/Q控制策略,降低黑启动高频谐振风险,提高黑启动过程的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN115642632A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211422853.5
申请日:2022-11-14
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请涉及一种新能源孤岛电网送端系统的直流故障自清除方法、装置及设备,该方法通过在新能源孤岛电网送端系统的直流故障发生后,对送端柔性直流换流站采用具有交流电压下垂优化控制的交直流解耦控制策略使得其交流电压在可行范围内最大程度平滑提升,配合交流耗能装置采用过投策略对新能源孤岛电网盈余功率的吸收,解决耗能电阻投入瞬间交流电压跌落,盈余能量涌入柔直阀造成子模块电容过压闭锁的问题,也实现新能源孤岛电网送端系统故障下直流侧不闭锁自清除直流故障,最大程度减小送端柔性直流换流站中全半桥混合柔直阀所需全桥模块数量,降低新能源孤岛电网送端系统总体成本和体积,提高新能源孤岛电网送出系统的功率调节能力和系统稳定性。
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公开(公告)号:CN110912424A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911298429.2
申请日:2019-12-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
IPC分类号: H02M7/00 , H02M7/483 , H02M7/493 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种用于三相模块化多电平变换器的子模块电路,由2个储能电容、12个带反向二极管的功率开关管和6个功率二极管组成;当子模块电路替换靠近直流侧正极的六个半桥型子模块时,子模块电路的第一电容连接第一、二、三开关管的集电极的一端与直流侧正极相连,第四、五、六开关管的发射极分别与三相模块化多电平变换器剩余的子模块连接;当子模块电路替换靠近直流侧负极的六个半桥型子模块时,第二电容连接第十、十一、十二开关管的发射极的一端与直流侧负极相连,第四、五、六开关管的发射极分别与三相模块化多电平变换器剩余的子模块连接。本发明在保持原有功能不变的情况下,可使电容数量减少4个,降低变换器体积和成本。
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公开(公告)号:CN107453398B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710780803.7
申请日:2017-09-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种基于多代理的配电网的分布式控制系统及分布式控制方法,涉及输配电技术领域,基于分布式控制策略,在应用成本低且控制方式简便易行的前提下,控制电网电压不越限,并增大电网对可再生能源并网的消纳能力。其中,分布式控制系统包括调控单元、多个电压采集单元、变压器控制代理和多个可再生能源控制代理;多个电压采集单元分别与有载调压变压器和多个可再生能源发电机组所在的节点一一对应相连;多个可再生能源控制代理分别与多个可再生能源发电机组一一对应相连,可再生能源控制代理还与调控单元和电压采集单元相连;变压器控制代理与调控单元、有载调压变压器和电压采集单元相连。上述分布式控制系统用于调节电网的运行状态。
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公开(公告)号:CN107453398A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710780803.7
申请日:2017-09-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种基于多代理的配电网的分布式控制系统及分布式控制方法,涉及输配电技术领域,基于分布式控制策略,在应用成本低且控制方式简便易行的前提下,控制电网电压不越限,并增大电网对可再生能源并网的消纳能力。其中,分布式控制系统包括调控单元、多个电压采集单元、变压器控制代理和多个可再生能源控制代理;多个电压采集单元分别与有载调压变压器和多个可再生能源发电机组所在的节点一一对应相连;多个可再生能源控制代理分别与多个可再生能源发电机组一一对应相连,可再生能源控制代理还与调控单元和电压采集单元相连;变压器控制代理与调控单元、有载调压变压器和电压采集单元相连。上述分布式控制系统用于调节电网的运行状态。
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公开(公告)号:CN118465411A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410906436.0
申请日:2024-07-08
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327 , G01R19/165
摘要: 本发明公开了一种柔性直流换流阀能量自平衡支路试验方法和系统,涉及柔性直流换流阀试验技术领域,将功率模块进行能量自平衡支路动作试验,得到支路动作指标,当支路动作指标为退出正常时,则将功率模块进行能量自平衡支路拒动试验,得到旁路保护指标,采用预设的耐受设备对功率模块进行耐受试验,得到支路运行指标,根据旁路保护指标和支路运行指标,确定功率模块对应的试验结果。解决现有技术中缺乏对能量自平衡电路的试验方法,无法对能量自平衡电路进行校验等技术问题,有助于提升直流系统运行的稳定性的技术问题。
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公开(公告)号:CN117498334A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311478671.4
申请日:2023-11-08
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种受端交流故障穿越控制方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决现有受端交流故障穿越过程中系统功率不平衡、协调能力差等技术问题。方法包括:将发生交流故障的受端换流站确定为故障受端换流站,并通过故障受端换流站生成交流电压故障信号,同时执行功率盈余评估,获得盈余功率值,接着将交流电压故障信号以及盈余功率值传送至交流耗能装置;若故障受端换流站为受端定电压站,则基于交流电压故障信号以及盈余功率值,通过交流耗能装置投入吸收孤岛电网盈余功率;若故障受端换流站为受端定功率站,则通过故障受端换流站根据盈余功率值调整故障受端换流站的功率参考值,并通过交流耗能装置投入吸收孤岛电网盈余功率。
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公开(公告)号:CN117134382A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311085303.3
申请日:2023-08-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种就地制氢系统及其控制方法,包括变压器、交直流转换单元、电解槽负载和就地发电单元;通过变压器对接收到的电能信号进行降压,经交直流转换单元将变压器降压输出的交流电信号转换为第一直流电信号并输出至电解槽负载;就地发电单元对新能源发电单元提供的直流电信号进行转换后,生成第二直流电信号并沿直流母线输出至电解槽负载;电解槽负载根据第一直流电信号和第二直流电信号进行电解,生成氢气。从而通过将就地发电单元接入直流母线提供主要电能,更为节能,同时交直流转换单元与电网双向连接,在实时对就地发电单元的波动进行电能补偿的同时,将余电回馈电网。
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公开(公告)号:CN115940269A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211636991.3
申请日:2022-12-16
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及柔性直流输电技术领域,公开了新能源孤岛电网送出系统的送端交流耗能控制方法及装置。本发明由送端柔性直流换流站在检测到任一极处于解锁状态且目标性能参数满足可能故障条件时发送目标信号,促使送端交流耗能控制系统投入合适数量的交流耗能装置,若一定时间内检测到受端柔性直流换流站发送的直流故障信号,则检测是否接收到直流控制保护系统发送的切除交流耗能指令,在接收到切除交流耗能指令时按预置间隔时间逐组切除已投入的交流耗能装置;若未接收到直流故障信号则立即按预置间隔时间逐组切除已投入的交流耗能装置。本发明能够在不依赖保护信号的交流耗能投入策略下快速准确投入交流耗能,实现直流故障自清除,控制复杂度较低。
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公开(公告)号:CN112953273B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110326155.4
申请日:2021-03-26
摘要: 本发明实施例公开了一种混合模块化多电平换流器的参数设计与控制方法,通过三次谐波电压注入和全桥子模块负电平利用方法的协调配合,将混合模块化多电平换流器调制比提高到最优运行点。首先通过三次谐波电压注入方法,将混合模块化多电平换流器的调制比最大程度提高,然后再通过桥臂中全桥子模块级联数目配置使调制比提高到最优点。当混合模块化多电平换流器输出额定有功功率时,调制比运行在最优运行点,可以使桥臂功率波动的基频分量变为零,使子模块电容电压波动大幅降低,大幅降低混合模块化多电平换流器电容用量,并最大程度减小所需的全桥子模块数量,降低装置的总体成本和体积。
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