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公开(公告)号:CN113067366A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010001435.3
申请日:2020-01-02
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02P9/10 , H02P101/15
Abstract: 本发明涉及风电场经柔性直流孤岛送出的故障联合穿越方法与装置,方法包括:当送端换流站的交流侧线路发生短路故障时,送端换流器由定交流电压控制模式切换为定电流控制模式,风电机组的机侧变流器由定有功/无功功率双环控制模式切换为有功电流优先控制模式,在保证交流电压稳定的同时,尽可能提高故障期间的交流电压幅值,以利于故障的快速恢复。本发明通过对风电场和送端换流站的配合控制,使交流侧电压平稳恢复,从而实现故障联合穿越。
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公开(公告)号:CN111953008A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910407968.9
申请日:2019-05-15
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及光伏汇集系统的故障穿越方法、装置及计算机存储介质,当检测到直流单极接地故障时,闭锁直流升压变流器,控制MPPT零功率运行;当检测到直流单极接地故障清除时,解锁直流升压变流器,MPPT工作于输出端直流电压控制模式,对直流升压变流器进行充电;直流升压变流器充电至额定后,MPPT恢复功率传输。在发生单极接地故障后,为了避免整个系统停机,直接闭锁直流升压变流器,MPPT零功率运行,均衡正负极功率效率,保证了系统的稳定运行,实现了故障穿越;避免了整个系统闭锁停机,降低了功率中断时间,提升了系统可利用率。
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公开(公告)号:CN111725834A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910221726.0
申请日:2019-03-22
Applicant: 国家电网有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及一种风电场双馈风机变流器仿真模型的建立方法,包括:将机侧变流器的六个桥臂和网侧变流器的六个桥臂均等效为受控电压源,等效后的机侧变流器以及网侧变流器的直流侧均连接有一条电阻支路,各电阻支路上串设有两个电阻,各电阻支路上的两个电阻之间配置接地点;建立机侧变流器和网侧变流器的功率传输模型,根据功率传输模型计算得到直流储能电容的电压;根据直流储能电容的电压并结合机侧变流器控制器输出的调制波以及网侧变流器控制器输出的调制波,计算得到各受控电压源的电压控制量。本发明构建的仿真模型在进行仿真时计算简便,能够在保证精确性的前提下,提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN108462199B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810079107.8
申请日:2018-01-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种孤岛换流站及其交流故障穿越方法,在系统交流侧发生故障时,切除电压外环;根据交流电压幅值和交流电压低限值,计算得到电流内环的正序分量控制环的正序无功电流指令值和正序有功电流指令值,进行电流内环控制。本发明能够提高故障穿越能力,为系统安全稳定提供良好的运行环境。而且,在进行故障恢复时,使电压外环的指令值逐渐上升至额定电压并保持为额定电压,保证了交流电压平稳上升,防止超调过大的情况出现,保证了系统的稳定性和安全性,有效避免了风机脱网。
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公开(公告)号:CN111509751A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910092835.7
申请日:2019-01-30
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明提供了一种换流器单极故障下的极间功率协调控制方法及装置,通过计算故障换流站的极间功率转带量,按照该极间功率转带量对故障换流站进行功率转带,功率转带完成后,计算故障换流站的极间不平衡功率,接着计算各非故障换流站的转带功率,以抵消不平衡功率,从而达到直流电网能够安全稳定运行的目的,其控制方式简单,容易实现,保证了各换流站正负极间的功率平衡,弥补了直流电网极间功率协调控制方案的空白。
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公开(公告)号:CN106953347B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710158070.3
申请日:2017-03-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及混合式模块化多电平换流器直流短路故障恢复方法及装置,本发明将需要恢复的换流站控制模式分为主站模式和从站模式,当选择一个换流站作为主站时,其他换流站作为从站,主站逐渐抬升直流电压至额定值时,从站通过直流电流反馈值与直流电流参考值之差,跟踪主站的直流电压,实现直流电压的同步提升。本发明在整个恢复过程中不需要进行站间通讯,不需要断路器配合,换流站在直流短路故障结束后能够快速、稳定的恢复直流电压,能根据预设流程与自身电气量检测恢复至直流故障前的正常运行状态,恢复过程中无冲击电流,并能持续维持并网状态。
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公开(公告)号:CN106953347A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710158070.3
申请日:2017-03-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及混合式模块化多电平换流器直流短路故障恢复方法及装置,本发明将需要恢复的换流站控制模式分为主站模式和从站模式,当选择一个换流站作为主站时,其他换流站作为从站,主站逐渐抬升直流电压至额定值时,从站通过直流电流反馈值与直流电流参考值之差,跟踪主站的直流电压,实现直流电压的同步提升。本发明在整个恢复过程中不需要进行站间通讯,不需要断路器配合,换流站在直流短路故障结束后能够快速、稳定的恢复直流电压,能根据预设流程与自身电气量检测恢复至直流故障前的正常运行状态,恢复过程中无冲击电流,并能持续维持并网状态。
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公开(公告)号:CN106684810A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710132498.0
申请日:2017-03-07
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国网上海市电力公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及级联型混合直流断路器故障类型判别闭合控制方法和装置,在闭合直流断路器时,进行永久性故障判断;当判断为永久性故障时,停止闭合直流断路器操作,确保直流断路器处于断开状态;永久性故障的判断条件有:流经直流断路器的电流超出二次过流保护限值,或者转移支路中超出一定数量的子模块出现过压故障。所以,在判断出是永久性故障时,就需要停止闭合直流断路器操作,以保证避免出现二次故障,也就会避免损坏线路中的设备,有利于系统稳定。
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公开(公告)号:CN106655239A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710010660.1
申请日:2017-01-06
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/36 , H02J3/46 , H02J2003/388 , H02M7/00 , H02M2001/0074
Abstract: 本发明提供了一种组合换流器及内部直流电压均衡控制方法,该方法对于每一个基本换流单元,取组合换流器内部所有基本换流单元的实时直流电压平均值为参考电压,与基本换流单元的实时直流电压做差后进行闭环控制,将闭环控制输出量叠加到对应基本换流单元的有功控制通道。本发明解决了原有定功率或定电流、定交流电压换流站内由于基本换流单元间的参数及控制差异性导致的直流电压不均衡问题。
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公开(公告)号:CN105045952A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510287230.5
申请日:2015-05-29
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及模块化多电平换流器多维度建模方法和仿真方法,包括:①,建立半桥子模块的等效模型,根据戴维南等效原理建立子模块的戴维南等效模型;将子模块的戴维南等效模型进行级联,建立模块化多电平换流器的高速等效模型;②,获取杂散参数,在步骤①所建立高速等效模型相应位置接入杂散电容及杂散电阻,建立模块化多电平换流器宽频模型;③,将步骤②所建立宽频模型每个桥臂的一个子模块替代为详细电磁暂态模型,建立模块化多电平换流器多维度模型。本发明不仅大大的提高了系统仿真效率,能够实现器件级电磁暂态分析,还能够模拟杂散元件对系统运行的影响,便于对模块化多电平换流器系统进行高效、精确的仿真分析。
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