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公开(公告)号:CN119787463A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411950366.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种多端柔直统一构网型控制结构及参数取值方法,包括三条分支结构和一条总支结构,所述总支结构包括三种控制结构的共同元素,三条所述分支结构与三种所述控制结构一一对应,每个分支结构包括与之对应的所述控制结构除去所述共同元素之后的剩余元素以及一个参数控制器;其中,三种控制结构包括:接收端的MMC采用直流电压控制时的控制结构,接收端的MMC采用有功功率控制时的控制结构,MMC连接到孤岛系统时且需要建立孤岛的电压与频率的控制结构。本发明能够实现MMC‑MTDC系统在不同运行条件下的稳定控制和无缝模式切换。
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公开(公告)号:CN119628036A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411805916.4
申请日:2024-12-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供海上风电经多端多元异构直流送出系统及运行控制方法,包括海上部分和岸上部分;海上部分,包括:主风电场为海上风电集群中的任一个;海上MMC与主风电场连接,实现主风电场柔性直流输电送出至岸上;为海上风电集群中的剩余风电场;海上DRU与副风电场一一对应连接,实现副风电场不控整流送出至岸上;海上联络模块连接主风电场和副风电场,通过海上联络模块,由主风电场及海上MMC建立副风电场的交流母线电压、频率,为副风电场提供黑启动功率;岸上部分,包括:多个岸上MMC与海上MMC连接;负荷中心与岸上MMC一一对应连接。本发明基于海上联络模块,由主风电场及海上MMC建立副风电场的交流母线电压、频率,并为副风电场提供黑启动功率完成启动。
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公开(公告)号:CN119401388A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411415414.0
申请日:2024-10-11
Abstract: 本发明公开了适用于源网荷储系统的故障后恢复再运行方法及系统,涉及柔性互联配电技术领域,包括:检测系统是否发生故障;当系统发生故障时,判断具体故障原因;根据不同故障原因采取不同措施。通过故障后恢复再运行系统,本发明能够确保在发生故障时,系统能够迅速恢复正常运行,减少因故障导致的停机时间,增强系统的连续供电能力。在故障恢复过程中,本发明限制了电流和功率的变化率,避免了因控制策略不当导致的系统过电流冲击,保护了电力电子器件,延长了设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119010007A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411168129.3
申请日:2024-08-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种柔性互联配电网故障恢复与可靠性评估方法,包括以下步骤:获取配电网基础参数和可靠性参数,构建柔性互联配电网节点‑支路状态关联关系;考虑智能软开关恢复功率约束及短时过载能力,建立柔性互联配电网的智能软开关快速恢复模型;基于所述柔性互联配电网节点‑支路状态关联关系和智能软开关快速恢复模型,考虑多阶段恢复过程,构建约束条件,建立面向柔性互联配电网故障恢复与可靠性评估的混合整数线性规划模型,该混合整数线性规划模型以系统平均停电时间最小为目标函数;求解所述混合整数线性规划模型,获得柔性互联配电网故障恢复策略和可靠性评估结果。与现有技术相比,本发明具有减少负荷停电损失、精细化水平高等优点。
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公开(公告)号:CN109120206B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN201710488535.1
申请日:2017-06-23
Applicant: 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 上海交通大学
IPC: H02P27/08
Abstract: 本发明公开了一种双馈电机变频调速系统的直流母线电流控制系统,具有较高的稳态性能,并且在不改变电网功率因数的条件下降低系统的直流电流,从而增加系统寿命。该系统包括机侧变流器,网侧变流器,机侧滤波器,网侧滤波器以及直流电感器。机侧滤波器连接在双馈电机的控制绕组和机侧变流器之间,网侧滤波器连接在三相交流电源与网侧变流器之间,机侧变流器与网侧变流器相连接并且直流电感器连接在机侧变流器的机侧发射极与网侧变流器的网侧集电极之间;而且,双馈电机的功率绕组被接入三相交流电源。该方法包括双馈电机的控制绕组提供励磁使得所述机侧电流降低并且所述网侧电流增大,所述控制器控制所述机侧电流等于所述网侧电流。
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公开(公告)号:CN118826431A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410918260.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 上海船舶运输科学研究所有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟电容的固态变压器电容电压波动抑制策略,属于电力系统中智能配电网技术领域,提出了一种基于虚拟电容的固态变压器电容电压波动抑制策略,通过在DC‑DC变换器的控制电路引入前馈环节,进而得到并联虚拟阻抗的全桥DC‑DC闭环控制方式。通过本发明:有效解决了电容电压波动的技术问题;有效降低了MMC‑SST的功率子模块中大量高容值电容对功率密度提高的影响,优化电容容值设计,有效降低装置成本和体积;引入虚拟电容后,仅需对控制电路中前馈环节进行设计调整,无需对主电路的硬件进行更换或者结构参数进行调整,引入前馈环节后调整参数更方便,即使对复杂的电路拓扑,操作简单易行,可达到在实际电路中串联或并联阻抗的相同效果。
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公开(公告)号:CN118783417A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410779975.2
申请日:2024-06-17
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本申请公开了一种黑启动方法和装置、存储介质及电子装置,该方法包括:在检测到目标电网处于停电状态且目标海域的风速条件大于预设风速的情况下,启动风电机组;根据风电机组对海上柔直换流器和岸上柔直换流器进行不控预充电;在检测到海上柔直换流器的第一电容电压稳定的情况下,对海上柔直换流器进行可控充电;在检测到海上柔直换流器的第二电容电压稳定的情况下,对岸上柔直换流器进行可控充电;在对岸上柔直换流器进行可控充电过程中检测到岸上柔直换流器的第三电容电压稳定的情况下,将所述岸上柔直换流器的交流电压提高到额定电压值,以通过所述岸上柔直换流器向所述目标电网输送电能,使所述目标电网根据所述电能进行黑启动。
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公开(公告)号:CN118353085A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310071328.1
申请日:2023-01-16
Applicant: 上海交通大学 , 深圳市禾望电气股份有限公司
IPC: H02J3/40 , H02J3/50 , H02J3/38 , H02J3/16 , H02M5/458 , H02M1/088 , H02P9/30 , F03D7/02 , F03D7/04 , H02P101/15
Abstract: 本发明提供了一种自同步电压源风电机组暂态电流控制方法和系统,包括:机侧变换器的控制步骤:进行风机转速控制和电流控制;网侧变换器的控制步骤:在稳态时进行惯性同步控制以及无功功率、网侧变换器端口电压控制,在暂态时进行直流电压自主同步控制以及无功功率控制;最优暂态电流控制步骤:进行故障下功率同步控制、暂态电流支撑效果最优化控制以及相角补偿无缝切入控制;故障下斩波电路Chopper和自同步回路的控制步骤:进行电网电压幅值检测以及直流电压幅值检测,共同判断自同步电压源风电机组是否发生故障。本发明能够使得机组自主响应电网电压幅值变化,同时在有限的暂态电流幅值下实现故障点电压最大支撑。
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公开(公告)号:CN113675879B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202110779457.7
申请日:2021-07-09
Abstract: 本发明公开了基于柔性互联化低压配电网的多配电换流器协调控制方法,包括,通过公共直流母线和VSC将配网馈线或者配电子网柔性互联,构建柔性互联配电网架;分析末端电压与有功功率及无功功率的关系,通过控制网架中各VSC的有功功率交互调节交流线路末端电压,并建立低压配电线路电压‑有功功率的运行下垂曲线;采集交流侧线路末端的本地电压信息,获取各条线路的运行状况,并通过公共直流母线传递交流线路末端电压,完成不同配电线路的电压负荷信息传递与感知;根据运行下垂曲线,控制各条线路的功率交互,平衡配电网不同馈线的负荷分布;本发明实现了低压配电网馈线间功率的互补互济,且改善了各配电线路末端的电压质量。
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公开(公告)号:CN118100325A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410255851.4
申请日:2024-03-06
Abstract: 本发明公开了一种柔性互联系统的多元自适应协同电压质量治理方法,包括一条馈线越限时的调压策略和两条馈线均越限时的调压策略;1)一条馈线越限时的调压策略:当第一馈线的PCC处电压越限时,优先通过柔性互联装置利用第二馈线的剩余容量对第一馈线的PCC处电压进行调节,解决第一馈线电压越限问题,ESS装置不参与电压调节;2)两条馈线均越限时的调压策略:在对第一馈线1进行功率调节的过程中,若第二馈线的PCC处电压越限时,表明第二馈线已达到其调节能力上限,ESS装置参与功率调节。本发明旨在解决低压配电网中末端电压越限问题,保证配电网的安全稳定运行。同时,通过有功‑无功协同调压的方式进一步提高配电网对DG的消纳能力,提高系统的经济性。
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