基于电流控制环重塑的自同步电压源并网稳定性提升方法

    公开(公告)号:CN116545018A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310574239.9

    申请日:2023-05-19

    摘要: 本发明公开了一种基于电流控制环重塑的自同步电压源并网稳定性提升方法,属于并网逆变器控制技术领域。该方法包括以下步骤:测量并网逆变器端口电压和输出电流并计算输出有功和无功功率;再分别获得端口电压的幅值和相角参考,生成端口电压参考值;然后,将端口电压作为电压调节器的反馈值;然后将端口电压参考值减去反馈值作为电压调节器的输入。电压调节器输出电流参考值,将其减去输出电流与电流控制环重塑支路输出值之和,再输入电流调节器,最后,电流调节器的输出值加上电网电压前馈量得到调制信号,将调制信号通过SVPWM生成驱动信号从而控制逆变器。本发明方法在不增加硬件成本的前提下,提升自同步电压源在强网工况下的稳定运行能力。

    一种考虑功率耦合的构网型变流器能量函数建模方法

    公开(公告)号:CN118171487A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410447662.7

    申请日:2024-04-15

    摘要: 本发明涉及电子控制技术领域,具体涉及一种考虑功率耦合的构网型变流器能量函数建模方法,S1、建立构网型变流器三阶非线性降阶模型和弹簧摆动力学三阶动力学模型,S2、将上述模型进行类比,得到变流器与弹簧摆的变量映射关系。本发明通过建立计及有功/无功动态耦合下的构网型变流器三阶非线性模型和计及弹簧方向/垂直弹簧方向运动的弹簧摆三阶动力学模型,类比得到二者的变量映射关系,建立弹簧摆能量函数,基于二者的变量映射关系得到构网型变流器的能量函数,获取变流器的吸引域及对应的暂态稳定裕度指标,根据弹簧摆稳定性提升方法,给出变流器参数优化设计方法,有效提升构网型变流器在功率耦合下出现的大量暂态同步不稳定的现象。

    一种背靠背直流输电送端、受端控制方法以及控制系统

    公开(公告)号:CN116388217A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310129970.0

    申请日:2023-02-17

    摘要: 本发明公开了一种背靠背直流输电送端、受端控制方法以及控制系统,包括连接送端和受端电网的电力电子主电路一次系统以及与其相连的电流、电压采集模块,还包括功率计算模块、新能源功率控制与有功参考值计算模块、频率主动支撑调节模块、电压主动支撑调节模块等,还公开了基于该系统的具有主动支撑功能的背靠背直流输电系统控制方法,使得直流输电系统具备与传统发电机组类似的主动参与电网频率和电压调节特性,特别是当送端电网发生电压频率异常时,能为送端电网提供有益的有功和无功支撑,可极大提高大规模新能源发电机组接入送端电网的安全稳定运行能力,提升送端电网新能源消纳和送出水平。

    基于电压控制环重塑的自同步电压源并网稳定性提升方法

    公开(公告)号:CN116345758A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310422172.7

    申请日:2023-04-19

    IPC分类号: H02K3/24 H02J3/46

    摘要: 本发明公开基于电压控制环重塑的自同步电压源并网稳定性提升方法,属于并网逆变器控制技术领域;并网稳定性提升方法包括:采集三相逆变器端口电压和输出电流;根据所述端口电压和输出电流,来计算三相逆变器输出有功功率和无功功率;根据所述有功功率和无功功率,计算内电势参考值的幅值和相位,并计算内电势参考值;重塑电压控制环,并利用所述内电势参考值,来生成电流控制环参考值;利用电流控制环及电网电压前馈控制生成调制波;将所述调制波,送入PWM模块,生成驱动信号从而控制逆变器;相较现有的自同步电压源控制方法,本发明方法在不增加硬件成本的前提下,提升自同步电压源在强网工况下的稳定运行能力。

    一种输电线路载流量边界动态评估方法

    公开(公告)号:CN111398736A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010240637.3

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: G01R31/08 G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种输电线路载流量边界动态评估方法,包括以下步骤:(1)将输电线路采集的传感器信息和环境气象信息输入输电线路数字孪生模型;(2)计算载流量边界;(3)计算电流跃迁后导线温度的稳态值、温升值;(4)判断导线温度的稳态值是否超过预先设定的温度值以确定是否需要削减载流量边界来重新计算导线温度的稳态值,并将削减后的载流量边界作为参考输出;(5)计算输电线路最大载流量对应的最大导线弧垂;(6)判断输电线路最大载流量对应的最大导线弧垂是否满足输电线路对地安全距离要求;(7)获得最终输电电线路载流量边界。本发明在保证系统稳定运行和设备安全前提下,提高输电线路输送容量评估可信度和准确性。