基于MMMC的端对端低频输电系统故障后转两相输电方法

    公开(公告)号:CN114156878A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111470453.7

    申请日:2021-12-03

    摘要: 本发明公开了一种基于MMMC的端对端低频输电系统故障后转两相输电方法,应用于柔性低频输电送出系统中。当发生低频侧子换流器故障后不再闭锁整个系统,而是由原三相输电方式转为二相输电方式,也即切换跳开该子换流器以及与之相连接的交流低频线路,控制系统转换控制方式为两相输电方式;当发生低频线路单相故障后,MMMC不再进入非对称运行方式,而是直接把两侧与之相连的子换流器闭锁,从而进入对称的两相输电方式。本发明涉及的两相输电方式有直流和交流两种不同的形式,两相电压的相位相反(相差180度)。本发明实现了基于MMMC的端对端低频输电系统低频侧子换流器或低频线路单相故障后的应对策略,故障后系统的对称性好,经济性效益显著。

    一种柔性直流阀控脉冲分配接口冗余方法

    公开(公告)号:CN114629372A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210462699.8

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: H02M7/5387 H02M1/32 H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种柔性直流阀控脉冲分配接口冗余方法,应用于MMC型柔性直流阀控系统脉冲分配中。首先需对高电位功率子模块按桥臂脉冲分配接口机箱的数量进行分组,其次把同一分组内的各高电位子模块循环首尾串接,然后把每个高电位功率子模块都通过一对光纤与脉冲分配接口机箱通信,收发本高电位子模块和下一相邻模块的数据指令。最后,同一桥臂同一分组内的循环相邻若干个高电位功率模块间经光纤分别连接至该桥臂循环相邻的不同脉冲分配接口机箱内,实现了同一桥臂中循环相邻机箱双重化冗余配置。本发明原理简单可靠,系统的可靠性大大提高,经济性较好。

    一种MMMC桥臂故障后应对方法

    公开(公告)号:CN114156933A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111474469.5

    申请日:2021-12-03

    摘要: 本发明公开了一种MMMC桥臂故障后的应对方法,应用于海上风电经低频输电送出系统中,MMMC位于陆上,且其桥臂两侧各串联一台断路器。当MMMC同时发生4桥臂及以上故障时,直接闭锁换流器;当MMMC同时发生2‑3个桥臂故障时,如果可以切换成Hexverter运行方式则切换成Hexverter方式运行,此后如果仍发生桥臂相继故障,直接闭锁换流器;当MMMC发生单桥臂故障时,同步选择切除另外两对应子换流器中各一个桥臂,从而过渡到Hexverter模式以保证系统的对称性,此后如果仍发生桥臂相继故障,直接闭锁换流器。本发明实现了MMMC不同情况下MMMC桥臂故障后的应对方法,暂渡过渡过程简单,故障后系统的对称性好,经济性较好。

    一种MMMC桥臂故障后应对方法

    公开(公告)号:CN114156933B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202111474469.5

    申请日:2021-12-03

    摘要: 本发明公开了一种MMMC桥臂故障后的应对方法,应用于海上风电经低频输电送出系统中,MMMC位于陆上,且其桥臂两侧各串联一台断路器。当MMMC同时发生4桥臂及以上故障时,直接闭锁换流器;当MMMC同时发生2‑3个桥臂故障时,如果可以切换成Hexverter运行方式则切换成Hexverter方式运行,此后如果仍发生桥臂相继故障,直接闭锁换流器;当MMMC发生单桥臂故障时,同步选择切除另外两对应子换流器中各一个桥臂,从而过渡到Hexverter模式以保证系统的对称性,此后如果仍发生桥臂相继故障,直接闭锁换流器。本发明实现了MMMC不同情况下MMMC桥臂故障后的应对方法,暂渡过渡过程简单,故障后系统的对称性好,经济性较好。

    基于MMMC的端对端低频输电系统故障后转两相输电方法

    公开(公告)号:CN114156878B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111470453.7

    申请日:2021-12-03

    摘要: 本发明公开了一种基于MMMC的端对端低频输电系统故障后转两相输电方法,应用于柔性低频输电送出系统中。当发生低频侧子换流器故障后不再闭锁整个系统,而是由原三相输电方式转为二相输电方式,也即切换跳开该子换流器以及与之相连接的交流低频线路,控制系统转换控制方式为两相输电方式;当发生低频线路单相故障后,MMMC不再进入非对称运行方式,而是直接把两侧与之相连的子换流器闭锁,从而进入对称的两相输电方式。本发明涉及的两相输电方式有直流和交流两种不同的形式,两相电压的相位相反(相差180度)。本发明实现了基于MMMC的端对端低频输电系统低频侧子换流器或低频线路单相故障后的应对策略,故障后系统的对称性好,经济性效益显著。