一种MMC拓扑柔性直流输电试验平台的检验方法

    公开(公告)号:CN103197271A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310057910.9

    申请日:2013-02-25

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明提供一种MMC拓扑柔性直流输电试验平台的检验方法,该试验平台包括MMC阀、控制MMC阀的阀基控制设备和产生故障的上位机;其检验方法是在试验平台投入应用前进行检验,包括如下步骤:(1)设定试验平台启动方式,并启动试验平台,在启动过程中采集试验平台的状态量;(2)上位机设定故障模式,在所述试验平台运行状态中,将故障下发至试验平台;(3)所述阀基控制设备采集故障信息,并传给所述上位机;(4)所述上位机进行故障处理,并判断所述试验平台是否能投入应用。本发明提出的实验平台控制保护方法能够对换流站的硬件故障进行模拟,并且能够对故障时刻进行设定,便于对换流站硬件故障处理能力和冗余切换功能的验证。

    一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN117713180A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311434463.4

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法、系统及设备,包括:立体式直流枢纽变电站包括高压直流端口、中压直流端口、备用高压交流端口以及交流母线,包括:基于立体式直流枢纽变电站的运行场景,确定所述运行场景对应的运行控制模式;在所述运行场景对应的运行模式下,根据直流线路是否发生故障,确定所述立体式直流枢纽变电站直流端口的控制模式。本发明通过对高压直流端口、中压直流端口、备用交流端口的功率、电压灵活稳定控制,实现高比例新能源‑电网‑负荷多电压等级直流线路互联互通。

    一种海上风电并网混合换流器
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114465274A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210110642.1

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02M7/217

    摘要: 本发明提供了一种海上风电并网混合换流器,包括:整流变压器、二极管整流器和桥臂互感型模块化多电平换流器;所述二极管整流器的交流侧通过整流变压器连接至海底交流电缆;所述二极管整流器的直流侧与海底直流电缆相连;所述桥臂互感型多模块化多电平换流器接入海底交流电缆与整流变压器的连接处;所述桥臂互感型多模块化多电平换流器是基于互感型桥臂电感构建的。与传统MMC使用的空心桥臂电感相比,互感型桥臂电感体积更小,价格更低,应用于海上风电并网更具优势;用互感型桥臂电感可以独立设计等效直流电感和等效交流电感,等效交流电感值较低,电压源换流器子模块数量较少,成本较低。

    基于串联型混合换流站的海上风电系统及其启动控制方法

    公开(公告)号:CN113794235A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111125710.3

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/36 H02M1/36

    摘要: 本发明提供了基于串联型混合换流站的海上风电系统及其启动控制方法,包括岸上换流站,一个或多个海上换流站和一个或多个子风电场;岸上换流站的直流侧与一个或多个海上换流站的直流侧串联连接,海上换流站的交流侧与子风电场相连;其中,海上换流站由二极管整流器,高电位变流器,无功补偿设备和高通滤波器构成,其中二极管整流器用于将功率从交流侧传输到直流侧,高电位变流器用于提供子风电场的启动功率,并补偿无功功率;无功补偿设备和高通滤波器用于补偿无功功率,并滤除二极管整流器产生的谐波电流;该方案大幅减小了高电位的设备,从而减小了海上换流站的体积,重量和成本。

    一种变压器级联型高压大容量储能功率转换系统

    公开(公告)号:CN113595110A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110697233.1

    申请日:2021-06-23

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本发明提供了一种变压器级联型高压大容量储能功率转换系统,包括:多个换流单元组和储能单元组,其直流侧正极与储能单元组的正极相连,负极与储能单元组的负极相连;所述的换流单元组包含三个换流单元,三个换流单元的正极相连,作为换流单元组的正极,三个换流单元的负极相连,作为换流单元组的负极,换流单元的交流侧分别串联接入到电网;所述的储能单元组由一个或多个储能单元构成,一个或多个储能单元的正极相连,作为储能单元组的正极,一个或多个储能单元的负极相连,作为储能单元组的负极;该方案中电力电子变流器和电池处于低电位,有利于储能系统的安全,且占地面积小;采用工频变压器隔离,单机容量可以扩展到百兆瓦级。