一种三相T型三电平逆变器
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115276438B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111477903.5

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种三相T型三电平逆变器,属于电力电子技术领域。本发明方法,包括:逆变器A、B、C三相上、下工作桥臂的绝缘栅双极晶体管IGBT本体及其对应的反并联二极管;为逆变器A、B、C三相中点钳位支路上的绝缘栅双极晶体管IGBT;为逆变器A、B、C三相中点钳位支路上的二极管;逆变器上、下工作桥臂附加分流支路上的绝缘栅双极晶体管IGBT;动态模式切换开关;直流侧串联分压电容。本发明对于三相T型中点钳位三电平逆变器电网电流发生骤升时,利用附加动态分流支路对逆变器工作桥臂上的开关器件进行分流,降低逆变器工作桥臂开关器件过流风险,提升可靠并网运行水平。

    一种电力系统暂态电压稳定评估方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN117810965A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311664664.3

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统暂态电压稳定评估方法、装置、介质及设备。其中,方法包括:根据获取的电力系统的网络节点信息,计算电力系统各网络支路的暂态能力输电指数,并启动暂态电压稳定裕度观测;计算各网络支路的电压幅值变化量,确定电力系统的电压薄弱点群,并根据电压薄弱点群和与之相关联支路的暂态能力输电指数,确定最终的观测支路;根据基尔霍夫电流定律方程计算观测支路的节点注入功率,并根据节点注入功率计算电压稳定临界状态时的等效电源电抗模值以及等效负荷阻抗模值;根据等效电源电抗模值以及等效负荷阻抗模值,计算暂态电压稳定裕度定量评估指标,并根据暂态电压稳定裕度定量评估指标确定电力系统的暂态电压稳定状态。

    一种用于电力系统功角失稳的主动解列控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113765075B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202110877923.5

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于电力系统功角失稳的主动解列控制方法及系统,属于电力系统安全稳定分析技术领域。本发明方法,包括:针对电力系统的功角失稳情况,设置电力系统的控制参数;根据支路参数确定电力系统中每一条支路的sBTTC指数,根据sBTTC指数定位关键支路;将待考察支路集合中的每一条支路与离线设定的可解列割集进行匹配查询,判定是否能够匹配到割集;从多个割集中筛选出唯一的待解列割集,对待解列割集内的所有支路同时实施解列控制。本发明在系统发生功角失稳时,可以通过对搜索得到的解列割集支路实施主动解列控制,快速将失步电网解列,从而避免机组功角摇摆引起网络节点电压降低所造成的连锁故障,缩小失稳影响范围。

    构网型VSC系统暂态稳定和安全支撑能力的协调控制方法

    公开(公告)号:CN116131366A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310049853.3

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种构网型VSC系统暂态稳定和安全支撑能力的协调控制方法及系统,包括:确定构网型VSC系统的总输出电流幅值和无功电压控制环节参数之间的函数关系;基于所述函数关系和最大电流幅值确定约束条件,基于所述约束条件,确定暂态下构网型VSC系统能够维持电压源控制模式的最大下垂系数,并基于所述最大下垂系数对下垂系数进行调整;获取当前运行方式下的PCC侧电压的故障程度系数,并基于所述故障程度系数和所述函数关系确定前馈补偿功角;基于所述前馈补偿功角确定暂态前馈有功功率,并将所述暂态前馈用功功率前馈至构网型VSC系统的有功频率控制环节,以改进输入的有功功率参考值,实现构网型VSC系统暂态稳定和安全支撑能力的协调控制。

    一种抑制GFM-VSC并网系统不对称故障电流的方法和系统

    公开(公告)号:CN116014693A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310118085.2

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明提供一种抑制GFM‑VSC并网系统不对称故障电流的方法和系统,所述方法通过对GFM‑VSC系统中各相的端口电压和内电势分别移相构建虚拟坐标系后生成虚拟端口电压和虚拟内电势,再分相判断大扰动下GFM‑VSC系统的各相的虚拟内电势与虚拟端口电压的相对位置来决定是否补偿,并计算各相的内电势幅相补偿值,再基于各相的内电势幅相补偿值改变GFM‑VSM系统各相的内电势,从而保证系统电流始终满足设备允许最大电流约束,进而实现不对称故障下GFM‑VSC系统的故障电流抑制。所述方法和系统不仅保证了GFM‑VSC并网系统的暂态安全性与稳定性,而且不影响GFM‑VSC并网系统的电压源支撑优势,使并网系统暂态电流抑制效果与功率同步控制特性均得到了明显的改善。

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