一种电压源换流器故障保护方法和保护装置

    公开(公告)号:CN110233472A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810178338.4

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: H02H7/26 H02H7/10

    摘要: 本发明公开一种电压源换流器故障保护方法和保护装置,具体为:在不具有直流故障穿越能力的电压源换流器两端并联旁通晶闸管阀组的电路上,电压源换流器检测到交流系统发生故障或者直流系统发生故障,导致电压源换流器电压或电流超过阈值,投入旁通晶闸管阀组,跳开所述电压源换流器的交流进线开关,并将故障信息传送到整流站,闭锁整流站相应的换流器和逆变站所述电压源换流器。上述电压源换流器保护方法及装置有效解决了电压源换流器因直流侧引起的过压和过流问题,保证电压源换流器可靠运行。

    一种并联高压直流输电控制系统阀组控制模式切换方法

    公开(公告)号:CN106208167B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610789792.4

    申请日:2016-08-31

    发明人: 李林 王永平 田杰

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开一种并联高压直流输电控制系统阀组控制模式切换方法,并联高压直流输电系统每站每极有两个并联的阀组,逆变侧一阀组采用定电压控制,另一阀组采用定电流控制,当定电压阀组需要退出时,将定电压阀组切换为定电流控制,原定电流控制的阀组切换为定电压控制;逆变侧两个阀组均配置定电流控制器和定电压控制器,对电压和电流参考值设置不同的补偿值;原定电流控制的阀组切换到定电压控制时,将定电流控制器的输出保持A ms,使用定电流控制器的输出限幅定电压控制器的输出,B ms后释放限幅;修改电压和电流参考值。本发明提出适合并联高压直流输电控制系统阀组控制模式切换策略,实现逆变侧的定电压阀组和定电流阀组之间无扰切换。

    多极柔性直流输电系统的控制装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN106329557B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201510393630.4

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/46

    摘要: 本发明提供一种多极柔性直流输电系统的控制装置,包括依次连接的多极控制层、极控制层和换流阀控制层;所述多极控制层用于协调控制多个柔性直流极的有功功率和无功功率,以实现全站有功和无功的总体控制目标;所述极控制层用于完成对单个柔性直流极有功和无功的独立控制;所述换流阀控制层用于完成对换流器的控制。本发明还公开了一种多极柔性直流输电系统的控制系统和一种多极柔性直流输电系统的控制方法。总之,本发明可以实现多个柔性直流极的协调控制,满足实际多极柔性直流输电工程运行整体控制的要求。

    电压源型多电平换流器、直流输电系统、故障处理方法和装置

    公开(公告)号:CN105099242B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201410197048.6

    申请日:2014-05-09

    IPC分类号: H02M7/483 H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种电压源型多电平换流器,包括相单元,相单元包括第一、第二桥臂,第一桥臂的第一端点为相单元的第一直流端点,第二桥臂的第一端点为相单元的第二直流端点;第一桥臂、第二桥臂的第二端点短接,为相单元的交流端点;第一桥臂包括串联的第一模块和一个第一电抗器,第一电抗器的第一端点连交流端点,第二端点连第一模块的第一端点,第一模块的第二端点连第一直流端点;第二桥臂包括串联的第二模块和一个第二电抗器,第二电抗器的第一端点连交流端点,第二端点连第二模块的第一端点,第二模块的第二端点连第二直流端点;第一电抗器、第二电抗器的第二端点间连并联故障分流电路。本发明还公开了一种直流输电系统、故障处理方法和装置。

    一种多端直流输电系统站间通讯故障下控制方法及装置

    公开(公告)号:CN108418237A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810178336.5

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开一种多端直流输电系统站间通讯故障下控制方法及装置,用于实现多端直流系统站间通信故障时的功率协调控制,具体为:当多端直流输电系统整流侧的换流器和逆变侧的换流器通信故障时,逆变侧降低直流电压运行,当逆变侧检测到直流电流大于额定电流或过负荷允许电流时,提高直流电压运行,同时整流侧采用高压限流功能,限制直流电流,防止逆变侧的换流器过流,保证多端直流输电系统可靠运行。此种技术方案能够在多端直流系统站间通信故障时有效避免闭锁整个多端直流系统,从而减小了对交流电网的冲击,提高了系统的稳定性。