基于电流自适应控制的双端直流配电网故障定位方法

    公开(公告)号:CN113176474A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110502230.8

    申请日:2021-05-08

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开基于电流自适应控制的双端直流配电网故障定位方法,其特征在于,所述故障定位方法包括以下步骤:步骤S1:构建双端柔性直流配电网模型;步骤S2:故障检测和应对措施;步骤S3:系统采样;步骤S4:获取计算公式;步骤S5:计算最终故障距离。本发明故障定位方法利用双端法消去过渡电阻,具有较高的耐过渡电阻干扰能力,采用故障电流自适应控制,提取切换控制模式时刻的故障实际电流为参考信号的峰值,参考信号过零点仍然不变,可以大大缩小P I的调节时间,提高电流主动控制的准确度,对传统双端法故障定位的分子分母一元线性回归分析,能够有效降低不同采样点之间的误差,大大提高故障定位精度。

    一种基于卷积神经网络的柔性直流电网故障识别方法

    公开(公告)号:CN110398663B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910597006.4

    申请日:2019-07-03

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及柔性直流电网故障检测与识别领域,具体涉及一种基于卷积神经网络的柔性直流电网故障识别方法。该方法包括:构建含有分支结构的卷积神经网络模型;仿真获取故障案例数据并训练模型与调整模型参数;保存训练验证中识别准确率高、损失函数小的模型结构与参数;设置故障检测识别启动判据,并启动故障识别程序,在采样信号检测点以2ms采样数据窗,采集实际工况线路正负极电压、电流;数据归一化处理,并通过模型识别实际故障类型。该方法充分利用2ms采样窗内信息,模型的分支结构实现多种不同量纲故障特征的综合利用,提高柔直电网区内外故障识别的准确度,提高耐过渡电阻能力,满足故障识别速动性、选择性、灵敏性的要求。

    一种具有直流短路故障电流阻断能力的MMC拓扑

    公开(公告)号:CN109617439A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811619972.3

    申请日:2018-12-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02M7/483 H02M1/32 H02H7/122

    摘要: 本发明公开了一种具有直流短路故障电流阻断能力的MMC拓扑,涉及模块化多电平换流器技术领域。该拓扑由上桥臂新型模块、桥臂电抗及吸收支路和下桥臂新型模块构成。各相上、下桥臂新型模块都是由n个新型子模块串联而成,每个新型子模块输出0或Uc两种电压。新型子模块的开关管均为全控型器件IGBT,桥臂电抗及吸收支路的开关管均为双向晶闸管。直流短路故障时,采取反压控制策略控制各新型子模块中第三开关管的通断,快速有效的阻断交流系统馈入电流,同时桥臂电抗及吸收电路吸收桥臂电抗及直流侧限流电抗器残余能量,显著减小直流侧限流电抗器及桥臂电抗器的电压应力,避免桥臂电抗器和直流侧限流电抗器因过电压损坏,保证了换流站器件的安全运行。

    一种串入串出型直流变换器的功率回流优化方法

    公开(公告)号:CN107681902A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711046912.2

    申请日:2017-10-31

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种串入串出型直流变换器的功率回流优化方法,该方法针对串入串出型直流变换器的拓扑结构固有特点,通过对变换器一次侧相互串联的N个全桥逆变器的调制波初始相位进行等分平移,使各全桥在串联侧产生的除2N次整数倍以外的所有偶数次环流激励电压相互抵消,从而减小了直流变换器的总体功率回流。本发明方法实施步骤简单,无需增加任何硬件设备或附加控制环节,具有实际的工程价值。

    一种用于改善MMC-UPFC串联侧补偿电压电能质量的混合调制策略

    公开(公告)号:CN107482630A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710425025.X

    申请日:2017-06-08

    IPC分类号: H02J3/01

    摘要: 本发明公开了一种用于改善MMC-UPFC串联侧补偿电压电能质量的混合调制策略及其平滑切换,在最近电平逼近NLM调制和引入虚拟循环映射的载波层叠CD-SPWM-VLM调制的基础上,提出了混合调制策略,结合南京UPFC实际工程参数,分析了电网电压谐波含量与逆变器调制比之间的关系,由此确定了混合调制策略的控制阈值以尽可能实现平滑切换,首先,读取并计算串联侧补偿电压三周期的平均调制比m,当m大于0.5时采用NLM,反之则采用CD-SPWM-VLM。在运行过程中,当检测到大于等于0.6时,采用NLM;当小于等于0.4时,采用CD-SPWM-VLM,该策略在很好地改善MMC输出串联补偿电压谐波特性的同时,又不致产生过多的器件开关损耗,在UPFC工程仿真模型中验证了该控制策略的有效性。

    面向中高压智能配电网的桥臂复用电力电子变压器

    公开(公告)号:CN107370391A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710541940.5

    申请日:2017-07-05

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种面向中高压智能配电网的桥臂复用电力电子变压器,包括模块化多电平变流器、输入串联输出并联隔离型DC-DC变换器和变流器;模块化多电平变流器输出的正极连接第一个隔离型DC-DC变换器模块的输入侧逆变桥前一桥臂的中间点,负极连接最后一个隔离型DC-DC变换器模块的输入电容负端;相邻两个隔离型DC-DC变换器模块的连接方式为前一模块的输入电容负端连接后一模块的逆变桥前一桥臂的中间点;隔离型DC-DC变换器的输入电容串联而成的桥臂作为上一级模块化多电平变流器的电容桥臂,前后两级共用一个电容桥臂。本发明中MMC跟隔离型DC-DC变换器共用一组电容桥臂,降低了系统成本;可以避免在MMC模块输出电压短路的情况下,ISOP输入电容短路的问题。