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公开(公告)号:CN118611184A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410610973.0
申请日:2024-05-16
申请人: 中国电气装备集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电系统桥臂过电流抑制方法及系统,属于直流输电技术领域。本发明首先检测流入受端换流站的直流电流Idc并比较Idc与直流电流设定值Idcset之间的关系,若Idc大于Idcset,将外环输出的无功电流参考值限制为0,利用Idc与Idcset的差值确定该受端换流站外环输出的有功电流参考值限制值的修正量,按照受端换流站外环输出的无功电流参考值与有功电流参考值限制值的修正量对受端换流站进行控制,降低了柔性直流输电系统桥臂过电流水平,避免了换流站闭锁。
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公开(公告)号:CN112448572B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201910803507.3
申请日:2019-08-28
申请人: 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
摘要: 本发明涉及电力系统柔性直流输电领域,特别是一种混合式换流器直流侧短路的充电方法与充电控制装置,该充电方法是在换流器直流侧短路状态下,投入软启限流电阻,闭锁所有子模块,进行充电;当换流器的子模块充电达到稳态后,将软启限流电阻切除,并将换流器每个桥臂中设定数量电压较高的子模块切除,其余子模块保持闭锁。充电过程仅包括自然充电和主动充电两个阶段,自然充电阶段所有子模块闭锁;主动充电阶段初始时刻将软启限流电阻切除,且将各桥臂中电压较高的子模块以特定的方式切除设定数量,减少软启电阻投入时间,降低了软启电阻功率和能量需求,简化了半桥全桥子模块混合式换流器在直流正负母线短接的特殊工况下的启动步骤。
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公开(公告)号:CN114156930B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010927349.5
申请日:2020-09-07
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种特高压直流输电系统逆变侧交流故障恢复方法,包括:检测逆变侧交流电压,判断交流故障恢复,置位交流故障恢复信号Uacfr=1,交流故障恢复过程开始;设置逆变侧直流电压参考值Udref_INV=Udref_REC‑Udneu_INV‑Rdc·Idc_INV;切换直流电流参考值Idc_INV,启动逆变侧第一重降压;VSC换流器降低直流电压参考值,启动逆变侧第二重降压;检测逆变侧直流电流,判断特高压直流输电系统的逆变侧直流电流恢复正常,则清零交流故障恢复信号Uacfr=0。本发明能够有效降低逆变侧交流故障恢复过程中的直流电压,切实加快直流系统功率恢复速度,同时能够保证逆变侧交流故障恢复过程的及时开始和平稳退出。
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公开(公告)号:CN117543662A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311339586.X
申请日:2023-10-17
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种海上风电直流输电系统及其故障穿越方法,属于直流输电技术领域,本发明通过对换流阀发生单相接地故障时,对送端换流阀采用单电流闭环控制策略进行故障穿越,从而使换流阀发出容性无功,支撑电网电压进行故障穿越;对直流输电系统的故障穿越特性进行了优化,同时还提出了另一种故障穿越策略,丰富了故障穿越方法,本发明考虑了直流输电系统可能存在的故障并对其提出了故障穿越方法,提高了直流输电系统的安全性。
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公开(公告)号:CN113991982B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111280493.5
申请日:2021-10-29
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02M1/08 , H02M7/219 , H02M7/5387 , H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种可控关断电流源型换流器调制方式,换流器由三相六桥臂构成,每个桥臂由若干个具备反压耐受能力的全控型器件串联而成,交流侧出口连接交流滤波器组。调制方式采用基频调制,接收到直流控制系统下发的触发角后,器件导通时刻一方面由该桥臂换相电压的过零点延时触发时间后决定,另一方面需关联与其同相的另一桥臂器件的脉冲信号;器件关断时刻由与其换相桥臂器件的开通信号延时换相时间后决定。通过可控的全控型器件及其对应的调制方式,使得桥臂在本质上根除了LCC的换相失败问题,保留了LCC的造价低、损耗小、具备直流故障自清除能力等技术优势,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN116846226A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310788856.9
申请日:2023-06-29
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: H02M3/335 , H02M1/14 , H02M7/5387
摘要: 本发明涉及一种单相直流变压器及其直流电流谐波抑制方法和装置,属于电力系统柔性直流输电技术领域。本发明方案包括采集单相直流变压器的直流电流,将此电流经过滤波器提取得到电流谐波分量,将电流谐波分量和经过一定时间延迟后的电流谐波分量,进行坐标变换,进而把坐标变换后的电流分量变为大小相等方向相反的电流分量,将每个反向电流分量分别经过若干条支路上的控制器调节控制,每条支路上的控制器根据抑制需求选择PI控制器或PR控制器,并将每条支路输出的结果进行叠加后再经过坐标逆变换得到与需抑制的直流电流谐波等效的电压补偿量。本发明方案解决了现有技术中直流变压器的直流侧存在谐波电流导致系统损耗和硬件成本增大的问题。
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公开(公告)号:CN112054547B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201910488405.7
申请日:2019-06-05
申请人: 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 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及受端多落点混合直流输电系统启动方法、装置及存储介质,在受端LCC、送端换流器、定直流电压控制的VSC和定有功功率控制的VSC均控制解锁后,检测受端LCC的直流极线电流;当受端LCC的直流极线电流小于设定的直流电流门槛值时,定有功功率控制的VSC的直流电流指令值跟随直流极线电流实际值;当受端LCC的直流极线电流大于或者等于直流电流门槛值时,定有功功率控制的VSC的直流电流指令值设定为系统受端总直流电流指令值与正常启动的VSC个数的比值。该启动方法能够避免定直流电压控制的VSC有功功率反送及功率剧烈变化,确保各VSC有功功率均衡分配,避免造成并联VSC直流电压出现较大波动。
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公开(公告)号:CN112491026B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202011114448.8
申请日:2020-10-15
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种直流耗能装置动态均压控制方法及装置,其中方法包括:获取子模块的故障数量;获取故障子模块的临界值;判断子模块的故障数量是否小于故障子模块的临界值;如子模块的故障数量小于故障子模块的临界值,则切除正常状态的子模块用于动态均压控制;如子模块的故障数量大于或等于故障子模块的临界值且小于故障子模块的上限值,则切除预设数量的子模块用于动态均压控制。通过监测耗能阀中不同的故障子模块数,动态调整参与均压控制的子模块个数,在保证均压特性的前提下,实现了在耗能装置不增加冗余子模块条件下的子模块均压控制,避免了通过增加更多的子模块数量来实现子模块均压,降低了耗能阀结构复杂度和成本。
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公开(公告)号:CN116187245A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211516767.0
申请日:2022-11-29
申请人: 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
IPC分类号: G06F30/367 , H02M3/335
摘要: 本发明涉及直流输配电技术领域,特别是涉及一种直流变压器子模块等效仿真方法及模块。本方案通过根据开关器件、电容元件、电感元件和高频变压器各自的特性分别建立各自的等效模型,然后利用戴维南等效定理求解子模块的高频变压器原副边全桥在不同运行状态下的关键参数的计算公式,并利用计算结果基于子模块的不同工况状态对等效受控电压源和受控电阻进行赋值,以实现直流变压器子模块的等效仿真。和现有技术相比,该方案的等效仿真模型的器件数量大大减少,需要测量的量也相应减少很多,使得仿真成本降低而且仿真周期变小,同时仿真步长不再受限于开关器件的开关功率,从而可以使仿真步长增大,也有利于减小仿真周期,提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN115764968A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211460643.5
申请日:2022-11-17
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明属于直流输电技术领域,涉及一种混合换流器及其控制方法,包括三种工作状态,正常工作状态,故障穿越状态,旁路退出状态。正常工作状态下,控制待换相桥臂主支路全控型子换流器较大延时分断;故障穿越状态下,控制待换相桥臂主支路全控型子换流器较小延时分断;旁路退出状态下,立即始终触发所有桥臂主支路全控型子换流器旁路支路,始终闭锁所有桥臂主支路全控型子换流器及辅助支路。本发明能够有效减小混合换流器稳态运行损耗,切实避免交流故障时的换相失败,可靠保证严重故障下全控型子换流器设备安全,且实现简单,可靠性高,便于工程应用。
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