一种电压源型换流器定直流电压控制器参数的计算方法

    公开(公告)号:CN105720598A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610139597.7

    申请日:2016-03-09

    IPC分类号: H02J3/36 H02J1/00

    摘要: 一种电压源型换流器定直流电压控制器参数的计算方法,所述电压源型换流器等值模型包括三相等效电源电压、电网等效电阻、电网等效电感与电压源型换流器,其特征在于,所述方法包括如下步骤:I、建立电压源型换流器的简化等效模型;II、建立所述等效模型的电磁暂态模型;III、求所述电压源型换流器的有功功率小干扰线性化模型;IV、建立所述电压源型换流器小干扰线性化戴维南等效模型;V、建立电压源型换流器定直流电压控制器的等效直流系统模型和等效直流系统小干扰模型;VI、计算电压源型换流器定直流电压控制器的参数;本发明建立电压源型换流器定直流电压控制器的等效直流系统小干扰模型,降低了系统阶数,提高了控制器参数的精度。

    一种电压源型换流器定直流电压控制器参数的计算方法

    公开(公告)号:CN105720598B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201610139597.7

    申请日:2016-03-09

    IPC分类号: H02J3/36 H02J1/00

    摘要: 一种电压源型换流器定直流电压控制器参数的计算方法,所述电压源型换流器等值模型包括三相等效电源电压、电网等效电阻、电网等效电感与电压源型换流器,其特征在于,所述方法包括如下步骤:I、建立电压源型换流器的简化等效模型;II、建立所述等效模型的电磁暂态模型;III、求所述电压源型换流器的有功功率小干扰线性化模型;IV、建立所述电压源型换流器小干扰线性化戴维南等效模型;V、建立电压源型换流器定直流电压控制器的等效直流系统模型和等效直流系统小干扰模型;VI、计算电压源型换流器定直流电压控制器的参数;本发明建立电压源型换流器定直流电压控制器的等效直流系统小干扰模型,降低了系统阶数,提高了控制器参数的精度。

    一种直流电网多点电压控制方法

    公开(公告)号:CN106786481A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710058673.6

    申请日:2017-01-23

    IPC分类号: H02J1/00 H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60 H02J1/00 H02J3/36

    摘要: 本发明提供了一种直流电网多点电压的控制方法,该法包括如下步骤:对系统功率和换流站功率的控制;所述系统功率控制包括:根据直流电网电压的大小计算电压调节换流站输出有功功率的总和。所述换流站功率控制包括:根据换流站有功容量的大小计算有功功率输出。本发明提供的技术方案将参与系统电压调节的换流站等效为一个整体,利用了多个换流站的容量,从而提高了直流电网的电压调节能力;在保证有功功率总和不变的前提下,参与系统电压调节的所有换流站的有功功率的输出可根据各自可用容量的大小进行调节,可使调节换流站的功率利用率相等,提高了直流电网运行的安全性与稳定性。

    基于MMC的柔性直流及直流电网机电暂态仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN107123981B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201710204912.4

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/06 H02J3/36

    摘要: 本发明涉及一种基于MMC的柔性直流及直流电网机电暂态仿真建模方法及系统,建立暂态仿真模型,包括基于受控电流源的稳态潮流模型、交流侧暂态模型、直流侧暂态模型,所述基于受控电流源的稳态潮流模型用于生成暂态仿真所需要的初始潮流数据;至少一个基于外环控制结构进行功能扩展的附加模块,所述附加模块在柔性直流及直流电网的交流侧和直流侧设置闭锁信号产生逻辑,通过所述柔性直流及直流电网的交流侧和直流侧的外环控制结构连接。利用所述暂态仿真模型,仿真柔性直流及直流电网不同工况下的机电暂态运行特性。本发明不考虑直流网络的初值计算,在不影响暂态仿真精度和稳定性的前提下简化了稳态潮流模型,并提高了模型的可扩展性。

    一种换流阀的优化方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107026464B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201710170848.2

    申请日:2017-03-21

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明提供一种换流阀的优化方法,其特征在于,所述换流阀包括:电抗器、晶闸管、阻尼支路、均压支路、触发装置及阀基电子设备和冷却系统,所述优化方法包括,对所述晶闸管、触发装置及阀基电子设备、电抗器、阻尼支路、均压支路和冷却系统至少一种的优化;所述晶闸管的优化通过确定晶闸管的最小关断角裕度的抑制指标的方式实现。本发明优化了换流阀的均压支路参数、电抗器参数和阻尼支路参数,使得晶闸管的动态关断特性受到适当有益影响,提升了换流阀设备的整体换相特性、可靠性和触发监测装置的智能化程度,以及耐受换相失败及其严重后果的能力。