一种直流输电系统直流侧谐振抑制方法

    公开(公告)号:CN115833079A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211596000.3

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: H02J1/02

    摘要: 本发明公开了一种直流输电系统直流侧谐振抑制方法,在直流输电系统的换流器直流输出侧的平波电抗器两端并联接入依次串联的开关管、电阻器和旁路避雷器,检测平波电抗器的电流波形,根据电流波形计算平波电抗器两侧的电压,以平波电抗器两侧的电压大于平波电抗器的3倍额定电压且持续5个周波以上作为触发开关管导通的条件,导通开关管,电阻器和旁路避雷器的串联回路投入直流输电系统,依靠旁路避雷器的低参考电压,实现电流的转移以及平波电抗器的旁路,从而改变直流回路的谐振特性,同时通过电阻器传入提升谐振的阻尼,从而避免直流侧谐振的发生,达到了抑制直流输电系统在暂态故障下的直流侧回路谐振的效果。

    一种换流变压器短路阻抗的优化方法及装置

    公开(公告)号:CN115775050A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211625233.1

    申请日:2022-12-16

    摘要: 本申请公开了一种换流变压器短路阻抗的优化方法及装置,方法包括:构建各个变压器的成本造价与变压器短路阻抗的关系、各个变压器的损耗折价与变压器短路阻抗的关系,以及换流阀无功消耗与变压器短路阻抗的关系,进一步确定无功补偿装置的小组数量与变压器短路阻抗的关系,从而确定无功补偿装置的成本造价与变压器短路阻抗的关系,融合各关系得到系统综合造价关于变压器短路阻抗的造价综合函数,并确定目标短路阻抗值。可见,造价综合函数考虑了变压器的成本造价、损耗折价及无功补偿装置,因此在高压直流输电系统中的设备的设计过程中,既考虑了变压器的造价成本,也考虑了损耗成本以及无功消耗成本,所确定的目标短路阻抗值为最经济的设计值。

    一种直流卸荷装置的结温计算方法及装置

    公开(公告)号:CN115408878A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211157614.1

    申请日:2022-09-22

    摘要: 本申请公开了一种直流卸荷装置的结温计算方法及装置,方法包括:创建电磁暂态仿真模型并仿真测得多组电流、开通和关断信息,确定直流卸荷装置的最大总损耗能量,利用热网络仿真模型,计算直流卸荷装置的参考最大结温,通过目标电流信息计算直流卸荷装置在参考最大结温下的目标损耗能量,以确定目标最大结温。可见,通过电磁暂态仿真获取直流卸荷装置投入过程中的电流和开关动作信息,无需建立IGBT或IGCT的三维模型,大大减少了计算最大总损耗能量的工作量和时间,将计算得到的参考最大结温作为迭代输入,再次对损耗进行迭代计算,使计算得到的最终结温更准确,从而提高计算直流卸荷装置的结温的效率。

    一种海上风电换流站过电压抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN115313341A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211063709.7

    申请日:2022-08-31

    摘要: 本申请公开了一种海上风电换流站过电压抑制方法及系统,方法包括:在接于风电场的海上风电换流站的换流阀的交流侧线路处,安装过电压抑制设备,得到装有所述过电压抑制设备的海上风电换流站过电压抑制系统,过电压抑制设备包括nF级电容器、mH级电抗器和/或电容式电压互感器,以抵御VFTO进入所述换流阀。由此可见,通过加装过电压抑制设备的方式,限制了高分量高频率的VFTO输入至海上风电换流站的换流阀,且无需改变原有海上风电换流站的隔离开关结构及GIS的尺寸,即可实现抑制VFTO,有效保护了换流阀中的子模块,保证了海上风电直流送出工程的可靠性。

    基于换流母线与换流器的短路容量计算方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN113964841A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111335466.3

    申请日:2021-11-11

    摘要: 本发明实施例涉及一种基于换流母线与换流器的短路容量计算方法、装置及设备,该方法包括实时获取两个时刻交流母线的第一电压数值和第二电压数值,以及实时获取对应两个时刻换流器的第一无功变化数据、第二无功变化数据和第三无功变化数据;对第二电压数值与第一电压数值作差处理,得到交流母线的电压变化值;对第一无功变化数据、第二无功变化数据和第三无功变化数据作和处理,得到换流器的无功变化量;将无功变化量与电压变化值的比值作为交流输电系统的实时短路容量。该基于换流母线与换流器的短路容量计算方法能够实时得到交流输电系统的实时短路容量,解决了目前无法实时知晓交流输电系统的短路容量的技术问题。