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公开(公告)号:CN112134470B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010791458.9
申请日:2020-08-07
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明公开了一种实现混合型MMC可靠充电的子模块比例约束确定方法。本发明采用的技术方案为:对含有半桥子模块HBSM、全桥子模块FBSM和钳位双子模块CDSM中的任意两种或三种的组合类型,明确了不同类型子模块之间的个数比例关系,从而保障混合型MMC能够在不控充电阶段,实现可靠、安全的充电,防止出现子模块欠压不可控或过压损坏的情况。
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公开(公告)号:CN113241760A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110540140.8
申请日:2021-05-18
Applicant: 武汉大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种柔性多状态开关两阶段鲁棒规划方法及相关设备。本发明通过根据待接入柔性多状态开关的主动配电网的覆盖面积和单个柔性多状态开关的最大供电覆盖面积,确定柔性多状态开关在该配电网中的最大接入个数;再通过配电网中的馈线数量及柔性多状态开关的最大接入个数确定馈线的接入端口数组合方案,结合两层规划法对节点的综合灵敏度以及连接电缆在路网中的敷设走向,确定每个柔性多状态开关的接入节点和安装位置。最后根据新能源发电出力和负荷出力的不确定性,优化求解各端口数组合方案中柔性多状态开关的容量的两阶鲁棒模型。本发明技术方案提升了柔性多状态开关调控功率能力及实用性。
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公开(公告)号:CN112821452A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110073945.6
申请日:2021-01-20
Applicant: 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出了一种柔性多状态开关的多功能稳态功率调控方法,所述调控方法包括如下步骤:根据柔性多状态开关的每种功能在可靠性和经济性角度对配电网的影响程度,确定柔性开关的每种功能的重要程度评价值;根据每种功能的重要程度评价值,确定每两种功能之间的相对重要程度的判断值,构建判断矩阵;根据判断矩阵计算每种功能的权重;将每种功能的权重作为柔性多状态开关的多功能稳态目标函数中的每种功能的参数指标的系数,并求解多功能稳态目标函数,获得柔性多状态开关的端口容量;根据每种功能的权重,对柔性多状态开关的端口容量进行分配。本发明实现了合理分配柔性多状态开关的稳态调控功能,进一步实现柔性多状态开关端口功率的利用最大化。
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公开(公告)号:CN112510994A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011141787.5
申请日:2020-10-22
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种多重降压的三相LLC谐振直流变换器。传统的直流变换器存在耐压低、容量小以及效率低等问题,应用于直流电网中时,存在较大的损耗,造成资源浪费。本发明采用的技术方案为:一种多重降压的三相LLC谐振直流变换器,包括第一直流电容、第二直流电容及第三直流电容,所述的三个直流电容串联后与直流输入电源并联;通过三相的谐振开关电容单元实现第一直流电容、第二直流电容及第三直流电容之间的能量传递和电压均衡,然后通过LLC谐振腔实现变压器两端的能量传输以及输出电压调节。本发明实现了直流变换器的高耐压、大容量和高效率。
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公开(公告)号:CN109004852B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810663582.X
申请日:2018-06-25
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平变流器的模型预测控制策略。目前针对MMC采用的控制策略一般为PI控制和PR控制,控制效果不佳。本发明通过控制每相子模块的工作状态,使模块化多电平变流器输出额定参考值,确保每个子模块中上、下开关功率器件导通角互补且不会同时导通;确保每相每一时刻上下桥臂中投入工作的子模块个数为N;每次每相子模块开关状态改变最优。本发明增加预测周期进行补偿,并对预测值进行修正,实现了对模块化多电平变流器的有效控制,减小了因采样、计算等引起的误差,是一种高可靠性、实用性的控制策略;同时综合考虑了各种因素的权重,选择出最优的子模块工作状态。
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公开(公告)号:CN109066605B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810738762.X
申请日:2018-07-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种直流输电系统正负极直流断路器的协调动作控制策略。针对伪双极多端柔性直流输电系统安装直流断路器后存在的过电压问题,本发明采用的技术方案为:采用伪双极多端柔性直流输电系统,包括多个换流站、多条直流输电线路和多个直流断路器,每个换流站只包含一个换流器,换流器通过一个联结变压器与交流系统相连,其直流侧直接输出正负极直流电压;直流断路器安装于直流输电线路的两端;正负极直流断路器的协调动作控制策略为:针对直流输电系统直流侧发生接地故障时,正负极直流断路器进行故障隔离的动作时序。本发明能够有效缓解直流输电系统过电压情况,促进直流输电系统安全有效运行。
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公开(公告)号:CN110176760A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910265968.X
申请日:2019-04-03
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合配电网络配置规划模型。本发明针对大量直流分布式能源接入配电网络的配置规划问题,考虑到每条支路和母线直流或者交流的不确定性,以及负载需求和分布式电源随机接入行为,建立了一种以系统建设成本和运行成本最低为目标函数的配电网络配置规划模型。本发明所提出的交直流混合网络配置规划模型对比于传统的交流规划方法,能灵活地将所有母线支路视为交流或直流,确定最佳的混合配置;在相同负荷与分布式电源的大小和分布前提下,能有效节约运行成本、线路建设费用、逆变器安装费用和电源安装费用。
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公开(公告)号:CN109995043A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910342225.8
申请日:2019-04-26
Applicant: 武汉大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及电力系统自动化技术,具体涉及一种新型柔性多状态开关装置及控制方法,包括多馈线配电网和负载,包括变流器、多个双向晶闸管和负载;变流器包括储能装置、IGBT模块和LCL滤波器,储能装置与IGBT模块并联,再与LCL滤波器串联后并入多馈线配电网;每个双向晶闸管串联在每条馈线与负载之间。方式柔性多状态开关装置连接电网中的多条馈线,在电网电压正常时,用于补偿负载中的谐波与无功;在电网出现电压暂降时,快速切断发生电压暂降馈线的供电,同时将负荷转移到正常运行的馈线。本发明可以在电网出现电压暂降时平滑转移负荷,实现重要负荷的持续优质供电。
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公开(公告)号:CN108777483A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810550994.2
申请日:2018-05-31
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 华中科技大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性多状态开关的负荷在线转供策略。传统的负荷转供方案无法克服不停电的问题。本发明采用的技术方案为:构建非故障馈线各节点电压和柔性多状态开关端口功率之间的关系;由已知的负荷状态信息获取故障下游额定运行状态下负荷大小并设置负荷切除量;构建包含所有馈线的节点电压变化目标函数,利用在线寻优算法在满足约束条件的前提下获取目标函数最小值;将寻优获取的结果输入到柔性多状态开关控制器中,同时根据已经确定的负荷切除组合通过柔性多状态开关控制负荷断路器动作,完成转供过程。本发明通过柔性多状态开关协调配网各馈线对故障线路输送功率,在保证配网安全稳定运行的前提下对故障下游负荷实现在线转供。
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公开(公告)号:CN119312588B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411814325.3
申请日:2024-12-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G01R19/175 , G01R31/52 , G06F17/10 , G06F17/16 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于最小二乘法在线计算短路电流过零点时间的校正方法,包括:按照低频电力系统的预设比例要求改变直流衰减分量分别进行短路故障仿真计算,得到过零点时间预测误差与直流衰减分量比例之间的第一关系;按照低频电力系统的预设相位调整要求改变故障初始相位分别进行短路故障仿真计算,得到短路过零点时间预测误差与故障初始相位之间的第二关系;根据第一关系以及第二关系得到预测电流过零点时间的误差补偿公式;采用最小二乘法计算短路故障的预测短路电流过零点时间以及短路故障电流参数,并记录计算时间,计算补偿电流过零点时间;根据补偿电流过零点时间对预测短路电流过零点时间进行补偿,得到校正短路电流过零点时间。
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