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公开(公告)号:CN106208128A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610716443.X
申请日:2016-08-24
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种混合三端高压直流输电系统的功率反转方法,在混合三端高压直流输电系统中包括两个LCC型换流站A和C以及一个FB-MMC换流站B,整流换流站A接收到反转命令后,直流电流下降,整流状态清零并将清零信号发送逆变换流站C,换流站C直流电压下降,逆变状态清零且整流信号置位;换流站B接收到功率反转命令后,降低有功功率参考值,切换为直流电流控制模式,当换流站A和C完成功率反转后,换流站B切换为有功功率模式,控制增大有功功率参考值。该功率反转方法能够实现平滑地改变电流电压极性,完成混合三端直流输电系统的在线功率反转,保证系统稳定安全的运行。
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公开(公告)号:CN105762800A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201510929046.6
申请日:2015-12-11
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/01 , G06F17/5036 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及电抗器集肤效应等效热电流的计算方法及其装置,对获取的电抗器的特征谐波点的相对阻抗系数代入所建立的多项式模型,并使用最小二乘法进行曲线拟合,从而得到电抗器在整个频率范围连续的相对系数;然后,构造集肤效应滤波器;最后,将采集电抗器上的电流代入到集肤效应滤波器求得电抗器的等效热电流。本发明依据上述方法还设计了电抗器集肤效应等效热电流的计算装置包括:连续相对阻抗系数模块、集肤效应滤波器模块和等效热电流模块。本发明提出的计算等效热电流方法及其装置对整个频率范围内的集肤效应均可以模拟,大大降低了运算量,同时本发明也保持了较高的计算准确程度,易于在保护装置中实现。
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公开(公告)号:CN114374215B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202011105488.6
申请日:2020-10-15
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 一种特高压混合直流输电系统低压限流控制方法及装置,该方法包括:将上级控制输出的直流电流指令Idcord经过低压限流控制器处理,输出直流电流参考值Idcref;直流电流参考值Idcref与整流站的直流电流实际值Idc作差后输入PI控制器进行调节,输出触发角余弦值;经过反余弦计算,输出整流站触发角。该方法可以在逆变侧交流系统严重故障工况下,将直流电流限制到较低水平,减小VSC直流过电压持续时间和可控避雷器能量,有利于交流系统故障穿越成功。在逆变侧交流系统一般性故障工况下,适当限制直流电流,有利于加快系统恢复速度,不影响整流侧交流系统故障穿越和直流线路故障重启。
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公开(公告)号:CN116826820A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310672320.0
申请日:2023-06-07
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 李泰 , 苏进国 , 郝俊芳 , 郭宏光 , 曾丽丽 , 曹森 , 张青伟 , 彭忠 , 荆雪记 , 李艳梅 , 胡永昌 , 张艳浩 , 肖龙 , 申帅华 , 鲁庆华 , 孙攀磊 , 李玉龙 , 程晓磊 , 曹清易 , 王祺元
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种直流输电系统换流器触发角控制方法和系统,属于直流输电换相技术领域,直流输电系统换流器触发角控制方法包括如下步骤:1)采集换流器交流电压和直流电流数据,计算得到换相失败补偿角;2)将最小熄弧角参考值和补偿角相加得到补偿后的熄弧角,根据时间和电压面积的关系确定补偿后的熄弧角对应的换相裕度面积值;根据换相裕度面积值、交流电压、直流电流和下一个阀的数据,计算得到下一个阀的提前触发时间;3)根据触发时间和下一个阀相位相加得到触发角,根据触发角控制下一个阀,来降低换相失败隐患。将预测的提前触发时间转换成提前触发角度来适应以角度为基础的换相控制策略,提高了降低换相失败隐患的成功率。
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公开(公告)号:CN110797901B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201911137459.5
申请日:2019-11-19
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 彭忠 , 李泰 , 刘旭辉 , 范子强 , 吴庆范 , 曹森 , 赵静 , 荆雪记 , 苏进国 , 胡永昌 , 李艳梅 , 霍城辉 , 孙攀磊 , 申帅华 , 鲁庆华 , 肖龙 , 杜少林 , 张艳浩 , 李玉龙 , 程晓磊 , 张青伟
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种特高压混合直流输电VSC交流断面失电识别方法及装置,属于电力电子技术与直流输电技术领域,通过检测并计算VSC解锁状态下,联接变压器原边侧交流电压、电流有效值、逆变站极母线的直流电流,以及VSC有功功率实际值与参考值的偏差与对应的判据定值的关系,判断VSC是否发生交流断面失电故障。有效解决了现有VSC交流断面识别方式准确度低、可靠性差的问题。
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公开(公告)号:CN114374214A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011104166.X
申请日:2020-10-15
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 一种特高压混合直流输电系统暂态电压控制方法及装置,该方法包括:将上级控制输出的LCC直流电压参考值Udcref叠加经过暂态电压控制器处理的电压调节量ΔUdcLCC,输出最终的LCC直流电压参考值;直流电压实际值UdcLCC与所述最终的LCC直流电压参考值作差后输入PI控制器进行调节,输出触发角余弦值;经过反余弦计算,输出逆变站触发角。该方法在交流系统故障清除后,LCC暂态电压控制器根据VSC过电压情况和直流线路压降,适当降低电压参考值,使得系统恢复过程中,逆变站LCC低电压运行,从而限制了系统极母线过电压。
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公开(公告)号:CN110297703B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910501855.5
申请日:2019-06-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种在实时仿真系统中模拟硬件任务调度的方法及装置,首先将待模拟的硬件任务进行拆分;然后根据硬件任务的执行周期和仿真步长确定各子任务的运行时刻;最后按照所确定的各子任务的运行时刻在仿真系统中调用对应子任务的控制程序进行运行。对于在实时仿真系统中的复杂硬件任务的建模,确保模型可以实时运行,同时保证模型可以准确反映硬件任务的特性,实现了在仿真系统中实现控制保护逻辑的实时运行。
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公开(公告)号:CN107656129B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710935752.0
申请日:2017-10-10
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明涉及一种滤波器支路电流的间接测量方法,属于滤波器的测量技术领域。该间接测量方法包括以下步骤:(1)确定滤波器的拓扑结构和电路参数;(2)根据滤波器的拓扑结构设计数字滤波器,所述数字滤波器表示为所需测量支路电流与滤波器中已知电流的传递函数,根据滤波器的电路参数确定数字滤波器的各部分参数;(3)根据步骤(2)中的数字滤波器和滤波器中已知电流求解所需测量支路电流。本发明的间接测量方法,无需在所需测量支路上增设电流测点,可以避免对滤波器的硬件改造,大大降低了成本;且具备极大的灵活性,能够适用于不同结构的滤波器,只需根据需求改变数字滤波器的类型和参数,满足了对不同滤波器、不同支路电流的测量要求。
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公开(公告)号:CN105446165A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510867356.X
申请日:2015-12-01
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明涉及一种LCC型直流输电仿真系统和一种现场层设备模拟装置,该仿真系统包括现场层设备模拟装置和实时数字仿真器,现场层设备模拟装置包括工控机、内插在工控机上的用于与待检控制保护设备进行信息交互的现场总线卡和用于与实时数字仿真器进行信息交互的数据采集卡,现场总线卡与数据采集卡通过PCI总线连接。以通用工控机和PCI板卡为硬件平台,涵盖多种数据通信方式,增加了系统的柔性,可以实现不同厂家、不同技术路线的LCC型直流输电现场层设备的模拟,实现了对现场层设备的准确模拟,更全面地检测LCC型直流输电系统的性能。
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公开(公告)号:CN107732894B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201711080835.2
申请日:2017-11-06
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
发明人: 孙攀磊 , 张爱玲 , 彭忠 , 李泰 , 荆雪记 , 赵静 , 胡永昌 , 李艳梅 , 陈朋 , 苏进国 , 张艳浩 , 肖龙 , 杜少林 , 吴战锋 , 申帅华 , 鲁庆华 , 霍城辉 , 周金萍
摘要: 本发明涉及一种三端直流输电系统及其换流站的控制方法,通过在三个换流站中设置的两个开关组合,在需要将一个换流站从整流模式切换至逆变模式、另一个换流站从逆变模式切换至整流模式时,只需控制相应开关组合的通断,就能实现换流站运行模式的快速切换,保证运行模式的可靠切换,降低了投资与成本,使故障反应速度更加迅速。
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