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公开(公告)号:CN112600234A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011420553.4
申请日:2020-12-08
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种改善柔性直流换流器等效阻抗的控制方法和装置,所述控制方法包括:判断柔性直流换流器控制系统中每一电流分量的运行状态;其中,所述电流分量包括正序电流d轴分量、正序电流q轴分量、负序电流d轴分量和负序电流q轴分量,所述运行状态包括暂态和稳态;针对任一电流分量,当所述电流分量的运行状态为暂态时,将该电流分量的实际值作为解耦控制环节的输入值;当所述电流分量的运行状态为稳态时,将该电流分量的预设参考值作为解耦控制环节的输入值。采用本发明实施例,能有效削弱换流器的等效阻抗负阻尼特性,从而减小柔性直流系统发生谐波谐振的风险。
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公开(公告)号:CN110460055B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910721578.9
申请日:2019-08-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统的交流滤波器定值评估方法及装置,通过根据交流滤波器的稳态定值中的电流值,计算交流滤波器的初始最大能量值;根据交流滤波器的预设的元件参数和高压直流输电系统对应的预设的系统参数,计算N次容量比值和N次阻抗比值;根据预先检测的多个所述基波频率拟合出基波频率变化函数;根据基波频率变化函数、预先计算的特征次谐波电流、N次容量比值和N次阻抗比值,获得交流滤波器的当前最大能量值;根据当前最大能量值与初始最大能量值,获得交流滤波器的定值评估结果;其能准确评估交流滤波器的定值出交流滤波器是否适用于孤岛运行方式,减小稳态定值评估的计算量。
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公开(公告)号:CN112018768A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010714759.1
申请日:2020-07-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种多端柔性直流输电系统谐波传递特性的分析方法,包括:建立多端柔性直流输电系统的MMC直流侧等值电路模型;根据所述MMC直流侧等值电路模型,建立所述多端柔性直流输电系统的等值电路模型;对所述等值电路模型进行分析,获得所述多端柔性直流输电系统的节点阻抗矩阵;根据所述节点阻抗矩阵各元素的频率特性曲线,获得所述多端柔性直流输电系统的谐波传递特性。本发明能实现反映换流器间的谐波相互作用,且无需采用传递函数,大大降低了数据处理的复杂度和计算量。本发明还公开了一种多端柔性直流输电系统谐波传递特性的分析装置。
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公开(公告)号:CN111585269A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010460871.7
申请日:2020-05-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J1/02
Abstract: 本发明提供了一种多端化直流输电系统的直流滤波器改造方法,包括:S1:计算直流滤波器的最大等效干扰电流,当最大等效干扰电流小于预设的阈值时,执行S2;S2:计算直流滤波器设备的额定电压和额定电流;S3:计算各电容器设备的耐压系数,当耐压系数大于1时,对电容器设备进行改造,执行S4;S4:计算各电抗器设备的电流系数,当电流系数大于1时,对电抗器设备进行改造,执行S5;S5:重复执行S2至S4直至直流滤波器的额定电压和额定电流均满足要求。本发明在最大程度保留原有设备的基础上,通过增加电容器串联数和并联电阻器,解决了改造后的直流滤波器性能和定值校核的问题,达到满足性能要求和定值要求的目的。
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公开(公告)号:CN111478368A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010401991.X
申请日:2020-05-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及海上发电及其传输的技术领域,尤其涉及一种用于热备用联接变压器电路的联接变压器投入方法、系统及其设备,用于解决选相合闸装置的合闸偏差带来的励磁涌流的技术问题。本发明包括如下步骤:通过控制系统对柔性直流换流阀内的控制模式进行切换,切换至交流电压控制器控制模式;通过控制系统对交流电压控制器进行调节,降低所述热备用联接变压器电路的交流电压至预定值;通过控制系统控制另一组所述交流断路器完成合闸,实现对热备用联接变压器电路的热备用联接变压器的投入。
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公开(公告)号:CN111327067A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201911032374.0
申请日:2019-10-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本申请中公开了一种基于电抗器的无功补偿方法、装置及设备,方法包括:当直流输电系统满足无功装置投入的条件,且直流输电系统的无功交换量大于或等于第一预设交流吸收无功交换量时,在直流输电系统中投入感性无功补偿装置和一组容性无功补偿装置;当直流输电系统满足无功装置切除的条件,且直流输电系统的无功交换量的绝对值大于或等于第一预设交流发出无功交换量的绝对值,在直流输电系统中投入感性无功补偿装置;当直流输电系统的无功交换量大于或等于第二预设交流吸收无功交换量时,在直流输电系统中切除电抗器。本申请所增加的感性无功补偿装置和容性无功补偿装置的容量较小,并解决了现有技术中的电压波动的技术问题。
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公开(公告)号:CN110597084A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910762124.6
申请日:2019-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种风电场仿真测试方法,适用于预先构建的风电场仿真模型;CPU模块在每一预设的CPU计算时步内,分别测量N台风电机组的端口三相电压,并依次输入FPGA模块中;所述FPGA模块根据每一所述风电机组的端口三相电压计算对应的风电机组的状态方程,得到每一所述风电机组的端口三相电流,并输入所述CPU模块以作为对应的所述风电机组的控制量。本发明还公开了一种风电场仿真模型和一种风电场仿真测试装置。基于CPU模块和FPGA模块建立风电场仿真模型,采用流水线算法,依次完成多台风电机组的状态方程计算,从而实现对整个风电场的仿真测试,更加高效地实现了对风电控制系统的半实物仿真测试,且操作简便。
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公开(公告)号:CN107769240B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201711025837.1
申请日:2017-10-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及直流转换开关的控制方法及装置。所述方法包括:控制三端直流系统进入从第一回线通路的状态转向第二回线通路的状态;控制第一逆变侧的第一回线转换开关闭合;同时向逆变侧的其他指令转换开关发送第一禁止指令,以防这些直流转换开关误动;接收开关闭合完成的反馈信号,控制第一逆变侧的第二回线转换开关断开;接收开关断开完成的反馈信号,控制第二逆变侧的第一回线转换开关闭合;接收开关闭合完成的反馈信号,控制第二逆变侧的第二回线转换开关断开。所述装置是与上述方法对应的装置。本发明可以避免三端直流系统在转换运行方式时出现逆变侧一端的电流灌至另一端的情况,进而保证在转换运行方式时三端直流系统能安全稳定地运行。
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公开(公告)号:CN107658877B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710802489.8
申请日:2017-09-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明提供了一种多调谐交流滤波器的阻尼电阻的优化设计方法,涉及高压直流输电电能质量控制技术领域,能够减少阻尼电阻设计的计算量,简便、高效地得到阻尼电阻的优化取值。该方法包括:根据多调谐交流滤波器在调谐点处的n次谐波电压畸变率和总谐波电压畸变率应满足输电系统电能质量要求,计算每个阻尼电阻的最小电阻值Rmin;根据阻尼电阻对多调谐交流滤波器的电话谐波波形系数的影响应满足多调谐交流滤波器的性能要求,计算每个阻尼电阻的最大电阻值Rmax;在[Rmin,Rmax]区间内选取使得设备造价最小的电阻值,该电阻值即为对应阻尼电阻的优化电阻值。上述方法应用于多调谐交流滤波器的设计中。
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公开(公告)号:CN109599884A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811427087.5
申请日:2018-11-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种建立柔性直流换流器阻抗模型方法与装置,该方法包括:获取电网中的基波电压电流信息、电阻电抗值以及若干个频率下的第一电压谐波向量和第一电流谐波向量;对基波电压电流信息、第一电压谐波向量和第一电流谐波向量进行控制回路模块处理,得到相应频率下的第二电压向量;对电阻电抗值、第一电压谐波向量和第一电流谐波向量进行计算得到相应频率下的第三电压向量;根据第二电压向量和第三电压向量,计算整合得到柔性直流换流器的阻抗模型。该方法在建立柔性直流换流器阻抗模型时,能够结合柔性直流换流器中的各个控制回路模块的动态特性,准确地分析柔直系统在分析各频段的动态特性,从而准确地分析直流输电系统中存在的振荡问题。
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