一种基于柔性直流输电并网的海上风电场频率控制方法

    公开(公告)号:CN112310978A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011008459.8

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明提供一种基于柔性直流输电并网的海上风电场频率控制方法,通过引入相位反馈设计频率控制器,对q轴电压进行控制,有效维持故障情况下交流频率的稳定,极大地消除了由于交流电压控制系统暂态波动导致的频率过高或过低的情况,使交流电压控制系统能够达到预期的控制效果,提高系统运行的稳定性。本发明所提供的方法当系统稳定时投入交流电压控制系统,当频率波动超出阈值后投入频率控制系统,当系统频率满足要求后再切换到交流电压控制系统中,可在系统发生故障后迅速维持频率的稳定,且在频率稳定后能精确地控制交流电压幅值,避免频率控制器中相位由于长时间频率积分而存在的直流偏置影响交流电压幅值。

    一种集中式模块化DC Chopper拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN112366745A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011075530.4

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: H02J3/38 H02H9/04

    摘要: 本发明提出了一种集中式模块化DC Chopper拓扑及控制方法,所述拓扑为半桥、全桥混合型集中式模块化DC Chopper拓扑,该拓扑中每个桥臂由N个含平衡电阻的半桥子模块、M个全桥子模块与耗能电阻组成。相较于仅由半桥或全桥组成的集中式模块化DC Chopper,具有良好的经济性。该拓扑能够保证主网侧发生短路故障时,柔性直流输电系统在MMC不闭锁的情况下安全稳定运行,有利于故障切除后,系统快速恢复,同时利用含平衡电阻的半桥子模块能够实现子模块之间的电压均衡。该拓扑尤其适用于处理大容量、高电压等级的柔性直流输电系统发生的较严重短路故障,能够有效应用于风电并网的柔性直流输电系统,安装于主网侧。

    一种集中式模块化DC Chopper拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN112366745B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202011075530.4

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: H02J3/38 H02H9/04

    摘要: 本发明提出了一种集中式模块化DC Chopper拓扑及控制方法,所述拓扑为半桥、全桥混合型集中式模块化DC Chopper拓扑,该拓扑中每个桥臂由N个含平衡电阻的半桥子模块、M个全桥子模块与耗能电阻组成。相较于仅由半桥或全桥组成的集中式模块化DC Chopper,具有良好的经济性。该拓扑能够保证主网侧发生短路故障时,柔性直流输电系统在MMC不闭锁的情况下安全稳定运行,有利于故障切除后,系统快速恢复,同时利用含平衡电阻的半桥子模块能够实现子模块之间的电压均衡。该拓扑尤其适用于处理大容量、高电压等级的柔性直流输电系统发生的较严重短路故障,能够有效应用于风电并网的柔性直流输电系统,安装于主网侧。

    一种基于柔性直流输电并网的海上风电场频率控制方法

    公开(公告)号:CN112310978B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011008459.8

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明提供一种基于柔性直流输电并网的海上风电场频率控制方法,通过引入相位反馈设计频率控制器,对q轴电压进行控制,有效维持故障情况下交流频率的稳定,极大地消除了由于交流电压控制系统暂态波动导致的频率过高或过低的情况,使交流电压控制系统能够达到预期的控制效果,提高系统运行的稳定性。本发明所提供的方法当系统稳定时投入交流电压控制系统,当频率波动超出阈值后投入频率控制系统,当系统频率满足要求后再切换到交流电压控制系统中,可在系统发生故障后迅速维持频率的稳定,且在频率稳定后能精确地控制交流电压幅值,避免频率控制器中相位由于长时间频率积分而存在的直流偏置影响交流电压幅值。