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公开(公告)号:CN105305467A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510657565.1
申请日:2015-10-12
申请人: 华北电力大学 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种抑制次同步振荡的发电机端并联型FACTS装置的容量估算方法,包括:确定发电机发生稳定的次同步振荡时次同步电磁转矩与转速偏差的相位差;确定发电机发生次同步振荡时各种情况下最大的次同步电磁转矩幅值;根据相位差和最大的次同步电磁转矩幅值,确定将电力系统由负阻尼状态校正为零阻尼状态时所需的最小附加次同步阻尼电磁转矩幅值;确定并联型FACTS装置输出次同步电流与并联型FACTS装置注入待研究发电机内部次同步补偿电流之间的频率响应特性;根据最小附加次同步阻尼电磁转矩计算并联型FACTS装置输出的次同步补偿电流,进而作为计算装置容量的依据。
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公开(公告)号:CN105305467B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510657565.1
申请日:2015-10-12
申请人: 华北电力大学 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种抑制次同步振荡的发电机端并联型FACTS装置的容量估算方法,包括:确定发电机发生稳定的次同步振荡时次同步电磁转矩与转速偏差的相位差;确定发电机发生次同步振荡时各种情况下最大的次同步电磁转矩幅值;根据相位差和最大的次同步电磁转矩幅值,确定将电力系统由负阻尼状态校正为零阻尼状态时所需的最小附加次同步阻尼电磁转矩幅值;确定并联型FACTS装置输出次同步电流与并联型FACTS装置注入待研究发电机内部次同步补偿电流之间的频率响应特性;根据最小附加次同步阻尼电磁转矩计算并联型FACTS装置输出的次同步补偿电流,进而作为计算装置容量的依据。
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公开(公告)号:CN103545787B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201310432525.8
申请日:2013-09-22
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局 , 华北电力大学
IPC分类号: H02H7/00
摘要: 本发明提供一种统一电能质量控制器的保护系统及其保护控制方法,反并联晶闸管安装在串联耦合变压器一次侧,其余五个断路器分别安装在串联耦合变压器与于系统连接处、串联耦合变压器与负载连接处、UPQC并联部分与系统连接处、UPQC串联部分与耦合变压器连接处以及串联耦合变压器一次侧。可以在负荷侧、系统侧出现短路故障后,10ms内快速旁路串联耦合变压器,实现对UPQC耦合变压器及串联侧换流器的保护;由于快速旁路串联耦合变压器,系统短路阻抗不会发生变化,系统上级故障保护动作不受影响;在反并联晶闸管拒动情况下可以通过断路器动作对装置进行二次保护,提高了装置的可靠性及安全性。
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公开(公告)号:CN103390881B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310281985.5
申请日:2013-07-05
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局 , 华北电力大学
IPC分类号: H02H7/00
摘要: UPQC的智能化保护电路:UPQC的串联换流器经由耦合变压器(UC)接入负载(il)与电力系统(US)之间、并联换流器则直接接于负载与电力系统之间、且位于耦合变压器之后的线路中,在耦合变压器两端,并联有反并联晶闸管(SCR)和第五断路器(CB5),反并联晶闸管(SCR)两端设有隔离开关;第一断路器(CB1)接于耦合变压器与电力系统连接处、第二断路器(CB2)接于耦合变压器与负荷连接处,第三断路器(CB3)接于保护电路串联换流器与电力系统连接处、第四断路器(CB4)接于保护电路并联换流器与电力系统连接处。本发明还包括UPQC的智能化保护方法。本发明可实现对统一电能质量控制器快速高效的故障保护。
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公开(公告)号:CN103051167B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210535849.X
申请日:2012-12-12
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: H02M1/36
摘要: 一种基于MMC的UPQC充电启动方法,包括如下步骤:1)不控整流充电;2)定直流电压控制充电阶段;3)轮换充电阶段:将UPQC串联部分换流器各相上桥臂中的子模块逐个切换至旁路状态,至最终仅有串联部分换流器各相下桥臂的子模块处于闭锁状态,使串联部分换流器各相下桥臂所有子模块的直流电容的电压充至其额定值即Udc/n,再将UPQC串联部分换流器各相上桥臂的子模块逐个切换至闭锁状态,并相应地把UPQC串联部分换流器各相下桥臂中已充满的子模块逐个切换至旁路状态,使串联部分换流器各相上桥臂所有子模块的直流电容的电压充至其额定值即Udc/n,充电启动过程结束。采用本发明方法可以使UPQC串、并联换流器子模块直流电容的电压都达到其额定值。
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公开(公告)号:CN103427425A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310369700.3
申请日:2013-08-22
申请人: 华北电力大学
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明属于电力系统中压柔性交流输配电和电力电子控制技术领域,具体涉及一种MMC型统一电能质量调节器的协调控制装置及方法。本发明由MMC型统一电能质量调节器及其协调控制器组成,利用对并联侧MMC出口侧三相电流中维持公共直流电压稳定的有功电流分量的限制,允许公共直流降压运行,将串联耦合变压器二次侧电流和系统电流限定在调节器安全运行范围内,提高了调节器所能够补偿的电压暂降幅值。本发明提出的协调控制方法能保证在综合治理过程中充分发挥UPQC装置的作用,在较大程度上保证了UPQC串联侧MMC的可靠运行。本发明提出的协调控制方法设计简单可靠,适用于不同装置参数的UPQC并适应于负载容量的变化。
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公开(公告)号:CN103390881A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310281985.5
申请日:2013-07-05
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局 , 华北电力大学
IPC分类号: H02H7/00
摘要: UPQC的智能化保护电路:UPQC的串联换流器经由耦合变压器(UC)接入负载(il)与电力系统(US)之间、并联换流器则直接接于负载与电力系统之间、且位于耦合变压器之后的线路中,在耦合变压器两端,并联有反并联晶闸管(SCR)和第五断路器(CB5),反并联晶闸管(SCR)两端设有隔离开关;第一断路器(CB1)接于耦合变压器与电力系统连接处、第二断路器(CB2)接于耦合变压器与负荷连接处,第三断路器(CB3)接于保护电路串联换流器与电力系统连接处、第四断路器(CB4)接于保护电路并联换流器与电力系统连接处。本发明还包括UPQC的智能化保护方法。本发明可实现对统一电能质量控制器快速高效的故障保护。
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公开(公告)号:CN103501012B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310495809.1
申请日:2013-10-21
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明属于电力系统中压柔性交流输配电和电力电子控制技术领域,具体涉及一种MMC型UPQC并联侧补偿量优化分配控制装置及方法。该装置由MMC型统一电能质量调节器的并联侧换流器与并联侧补偿量优化分配控制系统相连组成;本发明针对目前电力系统中,灵活多变的各种电力电子元件及非线性负荷的大量使用所造成的中压馈线负荷侧用户中可能同时出现谐波、无功及不平衡电流的现象所造成MMC型UPQC并联侧换流器运行在过载的情况下,提出一种MMC型UPQC并联侧补偿量优化分配控制装置及方法。本发明所提出的补偿量分配控制方法设计简单可靠、物理概念明晰,极大地提高了MMC型统一电能质量调节器的适用范围。
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公开(公告)号:CN103545787A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310432525.8
申请日:2013-09-22
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局 , 华北电力大学
IPC分类号: H02H7/00
摘要: 本发明提供一种统一电能质量控制器的保护系统及其保护控制方法,反并联晶闸管安装在串联耦合变压器一次侧,其余五个断路器分别安装在串联耦合变压器与于系统连接处、串联耦合变压器与负载连接处、UPQC并联部分与系统连接处、UPQC串联部分与耦合变压器连接处以及串联耦合变压器一次侧。可以在负荷侧、系统侧出现短路故障后,10ms内快速旁路串联耦合变压器,实现对UPQC耦合变压器及串联侧换流器的保护;由于快速旁路串联耦合变压器,系统短路阻抗不会发生变化,系统上级故障保护动作不受影响;在反并联晶闸管拒动情况下可以通过断路器动作对装置进行二次保护,提高了装置的可靠性及安全性。
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公开(公告)号:CN103280961A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310148740.5
申请日:2013-04-26
申请人: 华北电力大学(保定) , 广东电网公司电力科学研究院
IPC分类号: H02M1/36
摘要: 本发明公开了电力系统柔性输配电和电力电子技术领域的一种基于MMC的UPQC起动控制方法。其技术方案是,通过本发明提出的三个阶段:不控整流阶段、统一电能质量控制器UPQC并联侧定直流电压阶段和统一电能质量控制器UPQC串联侧依斜率函数调制升压阶段,对基于MMC的UPQC的串并联的子模块的逐次渐进升压,使得升压过程没有冲击,保证了子模块及相应设备的安全,并且和调制算法统一考虑,易于实现,另外还可以使整个基于MMC的UPQC系统可以平滑地投入电网中,起动过程和正常调制过程平稳过渡,不会出现因为控制模式的转换带来的冲击现象。
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