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公开(公告)号:CN109245144B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201810809007.6
申请日:2018-07-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网集团有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种混合型模块化多电平换流器功率运行域的确定方法和装置,先确定容量约束、桥臂电流特性和桥臂电压特性,然后确定第一功率运行域、第二功率运行域和第三功率运行域,最后确定混合型模块化多电平换流器的功率运行域,不需要仿真,简化了计算过程,节省了计算成本,能够高效准确确定混合型模块化多电平换流器的功率域,节省了计算时间。本发明通过改变MMC的运行参数可以分析运行参数变化对混合型模块化多电平换流器功率运行域的影响,为确定及优化混合型模块化多电平换流器的运行参数提供理论基础,过程简单高效,确定的混合型模块化多电平换流器的功率域准确,可为实际工程中计算混合型模块化多电平换流器功率运行域提供途径。
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公开(公告)号:CN109245144A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810809007.6
申请日:2018-07-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网集团有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种混合型模块化多电平换流器功率运行域的确定方法和装置,先确定容量约束、桥臂电流特性和桥臂电压特性,然后确定第一功率运行域、第二功率运行域和第三功率运行域,最后确定混合型模块化多电平换流器的功率运行域,不需要仿真,简化了计算过程,节省了计算成本,能够高效准确确定混合型模块化多电平换流器的功率域,节省了计算时间。本发明通过改变MMC的运行参数可以分析运行参数变化对混合型模块化多电平换流器功率运行域的影响,为确定及优化混合型模块化多电平换流器的运行参数提供理论基础,过程简单高效,确定的混合型模块化多电平换流器的功率域准确,可为实际工程中计算混合型模块化多电平换流器功率运行域提供途径。
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公开(公告)号:CN111934340B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010862361.2
申请日:2020-08-24
申请人: 华中科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了直流输电系统的自适应功率‑电压下垂控制方法和系统,属于电力系统输配电领域。包括:构建上限幅环、下限幅环和附加环;上限幅环输出功率与自适应功率‑电压斜率系数相乘,得到第一乘积,下限幅环输出功率与自适应功率‑电压斜率系数相乘,得到第二乘积;将第一乘积和第二乘积相加,和值作为第一控制分支的输出电压,将附加环输出电压直接作为第二控制分支输出电压;当第二换流器输出有功功率大于等于迟滞比较器动作功率,将第二控制分支的输出作为ΔUdc;当第二换流器输出有功功率小于等于迟滞比较器的返回功率,将第一控制分支输出作为ΔUdc;将ΔUdc和额定工况下高压阀组直流电压的指令值求和,得到高压阀组直流电压。
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公开(公告)号:CN112072690B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202011069476.2
申请日:2020-09-30
申请人: 华中科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种LCC‑MMC串联型混合直流输电系统的建模方法,属于电力系统建模领域。本发明将LCC‑MMC串联型混合直流输电系统分为主电路和控制器两部分,首先用换流器的等值电路替换换流器,建立主电路的等值电路,然后利用基尔霍夫电压定律KVL和基尔霍夫电流定律KCL,建立主电路的动态模型。首次利用LCC和MMC的等值电路替换LCC和MMC,解决了LCC‑MMC串联型系统建模问题。LCC‑MMC串联型混合直流输电系统的动态模型是建立其稳态模型和小信号模型的基础。整个建模方法具有操作简单、容易扩展的优点。
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公开(公告)号:CN111934340A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010862361.2
申请日:2020-08-24
申请人: 华中科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了直流输电系统的自适应功率-电压下垂控制方法和系统,属于电力系统输配电领域。包括:构建上限幅环、下限幅环和附加环;上限幅环输出功率与自适应功率-电压斜率系数相乘,得到第一乘积,下限幅环输出功率与自适应功率-电压斜率系数相乘,得到第二乘积;将第一乘积和第二乘积相加,和值作为第一控制分支的输出电压,将附加环输出电压直接作为第二控制分支输出电压;当第二换流器输出有功功率大于等于迟滞比较器动作功率,将第二控制分支的输出作为ΔUdc;当第二换流器输出有功功率小于等于迟滞比较器的返回功率,将第一控制分支输出作为ΔUdc;将ΔUdc和额定工况下高压阀组直流电压的指令值求和,得到高压阀组直流电压。
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公开(公告)号:CN112072690A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011069476.2
申请日:2020-09-30
申请人: 华中科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36 , H02M7/00 , H02M7/483 , H02M7/5387 , G06F30/367
摘要: 本发明公开了一种LCC‑MMC串联型混合直流输电系统的建模方法,属于电力系统建模领域。本发明将LCC‑MMC串联型混合直流输电系统分为主电路和控制器两部分,首先用换流器的等值电路替换换流器,建立主电路的等值电路,然后利用基尔霍夫电压定律KVL和基尔霍夫电流定律KCL,建立主电路的动态模型。首次利用LCC和MMC的等值电路替换LCC和MMC,解决了LCC‑MMC串联型系统建模问题。LCC‑MMC串联型混合直流输电系统的动态模型是建立其稳态模型和小信号模型的基础。整个建模方法具有操作简单、容易扩展的优点。
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公开(公告)号:CN111200291B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201811364995.4
申请日:2018-11-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 华中科技大学 , 东南大学
摘要: 本发明涉及一种含储能的直流电网协调控制系统和方法,所述控制系统包括:送端控制模块、储能电站控制模块、受端主站控制模块和受端从站控制模块,各控制模块根据含储能的直流电网的运行状态和/或含储能的直流电网的受端主站运行状态生产控制相应换流器的PWM脉冲信号,并利用该PWM脉冲信号控制相应换流器,本发明提供的技术方案,在系统稳态时,可以保证系统的直流电压和各受端功率稳定可控且不存在稳态误差,在直流电网故障时,可以使各换流器快速响应,维持系统直流电压在安全值内。
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公开(公告)号:CN115764928A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211484684.8
申请日:2022-11-24
申请人: 国家电网有限公司西北分部 , 华中科技大学 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种基于广域量测信息的频率偏差极值在线预测方法和装置,属于电力系统频率稳定控制技术领域,本发明在传统纯物理分析模型的基础上,利用广域量测信息对各区域联络线上电磁功率的暂态变化进行近似拟合,建立了能快速计算的物理‑数据融合的简化预测模型,同时风电等新能源对频率响应过程的影响以及惯量时空分布特点均通过广域量测信息被考虑进频率分析模型,故预测模型精度得到提升。同时,提出“预测误差指数”这一指标,用以间接量化各频率偏差极值预测值的误差,指导在线预测模型快速、智能的输出精度满足要求的有效预测值。因此,本发明不仅具有一定的预测精度,预测速度也较快。
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公开(公告)号:CN109842142B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN201910092346.1
申请日:2019-01-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了LCC‑MMC混合三端高压直流输电系统及其直流故障快速限流方法,该系统包括送端换流站LCC和受端换流站两个混合型MMC,重新设计现有混合直流输电系统的控制架构,该方法提供了适用于LCC和MMC的故障电流限制控制策略,在系统直流故障瞬态过程中,通过附加控制策略抑制送端LCC和受端MMC的故障电流幅值,在系统发生直流故障时快速抑制直流故障电流,保护换流器设备。本发明通过交直流解耦实现交直流控制的单独控制,使得各桥臂输出各桥臂输出电压参考值,实现同时对交流电流和直流电流的控制;在发生直流故障时,通过送端LCC快速切换为逆变状态、受端混合型MMC负投入全桥型子模块使得MMC工作在零直流电压附近,实现直流故障电流的清除。
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公开(公告)号:CN113890055A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111091323.2
申请日:2021-09-17
申请人: 华中科技大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于模型预测虚拟同步机控制的储能调频方法和系统,其中方法包括:将储能系统中变换器的输入功率的增加量以及输出频率的增加量作为控制代价,建立代价函数;以输出频率的增加量最小为目标,求解代价函数,得到输入功率的增加量,用于对储能系统中变换器的输入功率进行补偿。虚拟同步机的模型预测控制中,为了减小系统在动态过程中的频率偏移,通常直观地将优化目标选为频率偏移,但这样选择代价函数忽视了频率变化率的影响。本发明方法充分考虑了频率变化率对功率的影响,能够有效改善动态频率特性。对储能系统中变换器的输入功率进行补偿,可以有效抑制功率波动时的最大频率偏移与最大频率变化率,提高储能系统稳定性。
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