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公开(公告)号:CN115642819A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110815751.9
申请日:2021-07-19
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
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平矩阵换流器子模块电容设计方法,包括如下步骤:获取换流器的桥臂功率表达式;对桥臂功率进行积分计算,得到子模块电容电压波动量表达式;根据子模块电容电压波动量的预设要求,得到子模块电容值计算公式;依据换流器实际功率的预设运行范围,得到子模块电容的设计值。根据系统对子模块电压波动范围的要求,结合换流器工频端和低频端的功率运行范围设计子模块电容取值,本设计方法考虑全面,设计误差小,适用于工程系统设计方案。
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公开(公告)号:CN115603372A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211358245.2
申请日:2022-11-01
申请人: 许继集团有限公司(CN) , 许继电气股份有限公司(CN) , 西安许继电力电子技术有限公司(CN)
摘要: 本发明属于新能源直流送出技术领域,具体涉及一种新能源送出系统及其控制方法。该新能源送出系统包括无功补偿器、辅助交流线路和辅助交流电网;辅助交流线路的一端与并网点连接,另一端与辅助交流电网连接;无功补偿器与并网点连接。本发明在新能源送出系统启动过程中,通过辅助交流线路为新能源场站提供启动功率和并网电压,完成新能源场站解锁,解决了二极管整流器作为不可控变换器无法建立交流电压的问题。本发明相比于常规柔性直流送出系统,降低了系统送端换流站的体积、重量和成本。而且,在新能源送出系统中配置无功补偿器,该无功补偿器可以通过调节并网点电压幅值,达到新能源场站输出功率流向可控的目的。
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公开(公告)号:CN113300620B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110500700.7
申请日:2021-05-08
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5375 , H02M7/5387 , H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平矩阵换流器的启动方法及其系统,方法包括:对模块化多电平矩阵换流器进行初始化;对模块化多电平矩阵换流器进行不控充电;根据实时排序的均压策略,将子模块电压均衡充电至额定值Vsm;当桥臂支路模块的平均电压达到预设额定值U1后,完成子模块充电,闭锁所有桥臂支路模块,再闭合另一侧的交流断路器KM;解锁模块化多电平矩阵换流器,保持换流器输出的初始脉冲与换流器两侧的交流电压差一致。系统包括模块化多电平矩阵换流器、初始化模块、不控充电模块、子模块充电模块和解锁模块。本发明可以降低模块化矩阵换流器从合闸启动至解锁的电气冲击,保护了模块化矩阵换流器设备的安全,提高了所接入系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114156886A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010827196.7
申请日:2020-08-17
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
摘要: 一种柔性直流背靠背系统直流电流谐波抑制方法及装置,该方法通过对各相子模块级联电压和的控制实现直流电流谐波抑制。该方法的实现包括以下几个步骤:计算各相子模块级联电压和的参考值和瞬时值;对各相子模块级联电压和的参考值和瞬时值作差,并经过比例控制器生成各桥臂的参考电压叠加量;将生成的各叠加量与各桥臂的原始参考电压叠加生成终版的参考电压,并生成开关器件的触发脉冲,实现对系统直流电流谐波的抑制。该方法能够在不增大开关频率及其他电气量波动率的基础上实现直流电流谐波的抑制。
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公开(公告)号:CN113300620A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110500700.7
申请日:2021-05-08
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5375 , H02M7/5387 , H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平矩阵换流器的启动方法及其系统,方法包括:对模块化多电平矩阵换流器进行初始化;对模块化多电平矩阵换流器进行不控充电;根据实时排序的均压策略,将子模块电压均衡充电至额定值Vsm;当桥臂支路模块的平均电压达到预设额定值U1后,完成子模块充电,闭锁所有桥臂支路模块,再闭合另一侧的交流断路器KM;解锁模块化多电平矩阵换流器,保持换流器输出的初始脉冲与换流器两侧的交流电压差一致。系统包括模块化多电平矩阵换流器、初始化模块、不控充电模块、子模块充电模块和解锁模块。本发明可以降低模块化矩阵换流器从合闸启动至解锁的电气冲击,保护了模块化矩阵换流器设备的安全,提高了所接入系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112491035A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011157105.X
申请日:2020-10-26
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于晶闸管的直流耗能装置及其控制方法,其中装置包括:开关单元包括第一晶闸管阀、第二晶闸管阀、第三晶闸管阀、第四晶闸管阀和晶闸管关断电容;第一晶闸管阀和第二晶闸管阀串联,第三晶闸管阀和第四晶闸管阀串联;晶闸管关断电容一端与第一晶闸管阀和第二晶闸管阀的连接端连接,其另一端与第三晶闸管阀和第四晶闸管阀的连接端连接;开关单元的正极通过第一隔离开关与直流线路正极连接,开关单元的负极通过耗能电阻和第二隔离开关与直流线路负极连接;反并联二极管的负极与开关单元的负极连接。当由于交流系统或换流站临时性故障导致的直流测盈余功率问题,通过耗能装置对盈余功率进行了泄放,避免系统过压停运,实现故障穿越。
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公开(公告)号:CN211351704U
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201921916004.9
申请日:2019-11-07
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 本实用新型涉及一种直流耗能装置,该装置包括至少一个耗能单元,各耗能单元串联,所述耗能单元包括耗能支路和至少两个耗能子模块,所述耗能支路由第一开关器件和耗能电阻串联组成,每个耗能子模块包括储能电容,各耗能子模块输入端串联,各耗能子模块的输出端并联后与所述耗能支路连接。本实用新型避免了功率半导体器件直接串联方案中开断不一致导致的器件损坏风险,功率泻放期间直流电压稳定性好,还可以减少泻放过程中的功率冲击,多个耗能子模块共用一个耗能支路,大大简化了装置结构,降低了系统成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN217427679U
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202221016828.2
申请日:2022-04-27
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种风电经二极管阀送出系统,包括:风电场、交流汇集系统、换流变压器、送端二极管阀、直流输电线路、直流平波电抗器、受端柔直换流站依次串联连接,SVG和柴油发电机分别与送端PCC点连接;SVG实现自身功率平衡的同时负责交流电压控制、功率经二极管送出控制以及交流侧滤波控制;柴油发电机向SVG充电;风电场功率经送端二极管阀由直流输电线路送出后,经受端VSC逆变后输送至受端交流电网。利用了二极管阀整流的特点,通过SVG控制策略使SVG同时实现自身功率平衡、交流电压控制、功率经二极管送出控制以及交流侧滤波的功能,解决了风电场直接接二极管阀时没有交流电源和风电场无法黑启动的问题。
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公开(公告)号:CN212392662U
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202020344478.7
申请日:2020-03-18
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 本实用新型公开了一种直流耗能装置,包括:串连连接的耗能电阻和若干个分压模块;分压模块包括:第一功率半导体开关管、第二功率半导体开关管、直流电容、反并联二极管、均压电阻;分压模块的输入端与第一功率半导体开关管的集电极连接,其输出端与第一功率半导体开关管的发射极连接;第二功率半导体开关管的发射极与第一功率半导体开关管的集电极连接,其集电极与直流电容的正极连接;直流电容的负极与第一功率半导体开关管的发射极连接;反并联二极管的正极与第二功率半导体开关管的发射极连接,其负极与第二功率半导体开关管的集电极连接;均压电阻与直流电容并联连接。通过斜坡化投退策略控制分压模块的投切,降低了耗能电阻电压变化率和对直流系统的冲击,具有高性能、高可靠性和低成本的优点。
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公开(公告)号:CN219018478U
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202222730942.8
申请日:2022-10-14
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本实用新型涉及一种风电送出系统,该系统由风机变流器、送端交流输电线路、受端换流器和受端交流输电线路。风机变流器的网侧为两相系统,经两相变压器变压、汇集、升压后,经两相交流输电线路送至受端换流站。送端换流站对电压进行两相转三相的变换以及频率的变换,将能量送入受端交流网。采用了两相交流送出的方式,节约输电走廊资源,降低输电线缆的成本,更易于实现故障隔离、变压、汇集。通过对送端交流频率的降低,还可以减少输电线路的无功,延长输电距离。
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