-
公开(公告)号:CN107834868A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711013120.5
申请日:2017-10-25
申请人: 华北电力大学
CPC分类号: Y02E60/60 , H02M7/00 , H02J3/36 , H02M2001/0067
摘要: 本发明涉及一种基于双半桥和并联全桥混合的MMC子模块的电容电压平衡方法。本发明的进步之处在于,以最常采用的最近电平逼近策略作为基础,设计阀段内部及阀段之间的子模块电容均压控制策略,将两者综合在一起形成了双半桥和并联全桥混合子模块的电容电压平衡方法。该方法不依赖于电容电压测量、排序,从而对电容电压监测实时性和控制器运算速度的需求大大降低,不仅继承了灵活的运行特性,而且大大简化控制逻辑,降低了对传感器的要求,有较好的工程应用前景,有望助推混合MMC向更高电压等级、更大容量发展。本发明所提出的方法对均压控制及半桥和全桥混合子模块拓扑等研究方向的研究者具有重要的参考价值。
-
公开(公告)号:CN107834587A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711011868.1
申请日:2017-10-25
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种基于全桥MMC的子模块电容电压平衡方法。本发明的有益效果在于,以常用的最近电平逼近调制为前提,设计了全桥子模块动态分配均压控制策略,进而提出了全桥MMC子模块电容电压平衡方法。该方法实现了无需子模块电容电压的自均压控制,有效减小了控制器的计算量、降低了对传感器的实时性要求,同时既降低了对开关器件通流能力的要求,又在一定程度上减小了系统的通态损耗。本发明所提出的方法对均压控制研究方向的研究者具有重要参考作用。
-
公开(公告)号:CN102749521B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210250086.4
申请日:2012-07-18
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了谐波阻抗计算方法设计领域的一种电力系统谐波阻抗计算方法。其技术方案是,将复最小二乘法引入电力系统谐波阻抗计算课题,将测量电压、测量电流等相量实部和虚部作为一个有机的整体进行计算,从而得到最优最小二乘解。同时,本发明引入数据处理过程,采用基于相对复残差排序的方法对原始数据进行筛选,有效排除异常点对回归系数的影响。在此原始数据筛选的基础上,采用复数域反复加权的方法进行循环回归计算,有效减小强影响点对回归系数的影响,增加回归的稳健性。
-
公开(公告)号:CN103163373A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310114221.7
申请日:2013-04-01
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明公开了电力技术领域的一种适用于电能质量数据交换格式的谐波污染责任的计算方法。其技术方案是,根据电网的标称电压和公共连接点的三相短路容量,计算系统谐波阻抗,在此基础上,计算关注谐波源对公共连接点母线贡献的谐波电压有效值幅值,然后求解公共连接点处除关注谐波源外其余谐波源在母线处贡献的背景谐波电压有效值幅值,并进一步计算母线谐波电压有效值和关注谐波源贡献的谐波电压有效值之间的夹角余弦,最终可以计算关注谐波源在母线处产生的谐波污染责任。本发明的有益效果是,可以在现有的电能质量监测系统的基础上实现谐波源谐波污染责任的日常监测,这对进一步解决谐波污染问题、提高电能质量管理水平具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN102749521A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210250086.4
申请日:2012-07-18
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了谐波阻抗计算方法设计领域的一种电力系统谐波阻抗计算方法。其技术方案是,将复最小二乘法引入电力系统谐波阻抗计算课题,将测量电压、测量电流等相量实部和虚部作为一个有机的整体进行计算,从而得到最优最小二乘解。同时,本发明引入数据处理过程,采用基于相对复残差排序的方法对原始数据进行筛选,有效排除异常点对回归系数的影响。在此原始数据筛选的基础上,采用复数域反复加权的方法进行循环回归计算,有效减小强影响点对回归系数的影响,增加回归的稳健性。
-
公开(公告)号:CN117040259A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311234845.2
申请日:2023-09-22
申请人: 华北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02M1/32 , H02M7/219 , H02M7/483 , H02M7/5387 , H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种低比例故障自清除子模块的混合型模块化多电平换流阀(Modular Multilevel Converter,MMC)及其直流故障穿越控制,低比例故障自清除子模块的混合型MMC包含占比低于50%的故障自清除子模块与占比高于50%的半桥子模块。该故障穿越控制策略利用子模块电容具有短时升压潜力,且短时内IGBT具有一定的过电压能力,可以控制半桥子模块与故障自清除子模块在直流故障期间短时升压,从而令占比低于50%的故障自清除子模块具有故障自清除子模块占比50%的零直流电压输出能力,并且在桥臂电压为正期间半桥子模块正投入,可令半桥、子模块电容电压更均衡;通过混合换流站的定直流电流控制与预设电压曲线,可以控制指定直流线路的直流电流到0,从而实现直流故障选择性清除。本发明提供的低比例故障自清除子模块的混合型MMC直流故障穿越控制方法,包含故障发生前低比例故障自清除子模块的混合型MMC的正常运行控制和检测到故障发生后进行的半桥子模块、故障自清除子模块的子模块升压的无闭锁直流故障穿越与选择性故障清除控制。
-
公开(公告)号:CN116937681A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310898536.9
申请日:2023-07-20
申请人: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种低比例故障自清除子模块的混合MMC直流故障穿越方法,低比例故障自清除子模块的混合型MMC包含占比低于50%的故障自清除子模块与占比高于50%的半桥子模块。该故障穿越控制策略利用子模块电容具有短时升压潜力,且短时内IGBT具有一定的过电压能力,可以控制半桥子模块闭锁、故障自清除子模块在直流故障期间短时升压,从而令占比低于50%的故障自清除子模块具有故障自清除子模块占比50%的零直流电压输出能力;通过混合换流站的定直流电流控制与预设电压曲线,可以控制指定直流线路的直流电流到0,从而实现直流故障选择性清除。本发明提供的低比例故障自清除子模块的混合型MMC直流故障穿越控制方法,包含故障发生前低比例故障自清除子模块的混合型MMC的正常运行控制和检测到故障发生后进行的半桥闭锁、故障自清除子模块升压的无闭锁直流故障穿越与选择性故障清除控制。
-
公开(公告)号:CN115242109A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210498319.6
申请日:2022-05-09
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H02M7/219 , H02M7/5387 , H02H7/26 , H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种适用于直流故障清除的低比例全桥混合型模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)拓扑及其控制策略,所述低比例全桥混合型MMC包含少量全桥子模块、大量半桥子模块、电流放电单元和电感控制单元。当系统直流侧发生短路故障时,短时间内按比例降低差模电压参考值,使直流电压降为零,并通过电流放电单元和电感控制单元隔离故障线路,实现无闭锁故障穿越。本发明所提的技术方案优点在于:当低比例全桥混合型MMC中全桥子模块占比低于50%时,换流站仍然可以实现无闭锁故障穿越,与传统混合型MMC相比,降低了器件使用量与运行损耗,提升了经济性。
-
公开(公告)号:CN115149539A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210948708.4
申请日:2022-08-09
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种基于交替迭代的LCC‑MMC串、并联混合直流输电系统潮流计算方法。本发明的创新之处在于,考虑了工程中换流站多组换流器串联运行的拓扑结构,对换流站稳态模型进行了等效,并结合单换流器潮流模型推导了LCC、MMC换流站等效潮流模型;针对LCC‑MMC串联型、并联型混合不同技术方案,深入分析换流站潮流模型间内在联系,给出了统一的混合直流系统潮流模型建立方法,进而提出了LCC‑MMC串、并联混合直流输电系统潮流交替迭代算法。该方法根据系统节点、线路信息,自动识别拓扑生成潮流模型,并且基于交替迭代法求解,具有较好的灵活性,同时可以良好地继承交流系统的成熟潮流算法。本方法对LCC‑MMC混合直流潮流计算的进一步研究提供参考,为交直流系统规划设计提供依据。
-
公开(公告)号:CN114977114A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210538141.3
申请日:2022-05-18
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明设计了全控型电流源换流器过电流抑制策略。本发明针对脉宽调制电流源换流器(pulse width modulation‑current sourced converter,PWM‑CSC)直流线路短路故障进行研究,简化故障拓扑并建立等效电路,得到描述故障过程的微分方程组,推导直流线路短路电流时域表达式,并基于数学表达式的理论指导提出全控型电流源换流器过电流抑制策略。仿真结果表明,本发明提出的限流策略无需额外一次设备,具有反应迅速控制灵活的优势,为直流线路短路保护提供新思路。
-
-
-
-
-
-
-
-
-