微网中多微源并列运行的惯量匹配方法

    公开(公告)号:CN106208158B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201610583277.0

    申请日:2016-07-22

    IPC分类号: H02J3/48 H02J3/50

    摘要: 本发明公开了一种微网中多微源并列运行的惯量匹配方法,所述方法使各微源逆变器或同步发电机的惯性常数H按照各自的下垂系数m的反比配置,或令惯性常数H与下垂系数m的乘积为常数;所述微源逆变器包含频率‑有功控制模块、无功‑电压控制模块、虚拟惯量控制模块。当同容量微源逆变器或同步发电机并列运行时,各微源逆变器或同步发电机必须配置相同的惯性常数H。当不同容量微源逆变器或同步发电机并列运行时,各微源逆变器或同步发电机应将惯性常数H与有功容量S成正比配置。

    微网中多微源并列运行的惯量匹配方法

    公开(公告)号:CN106208158A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610583277.0

    申请日:2016-07-22

    IPC分类号: H02J3/48 H02J3/50

    CPC分类号: H02J3/48 H02J3/50

    摘要: 本发明公开了一种微网中多微源并列运行的惯量匹配方法,所述方法使各微源逆变器或同步发电机的惯性常数H按照各自的下垂系数m的反比配置,或令惯性常数H与下垂系数m的乘积为常数;所述微源逆变器包含频率-有功控制模块、无功-电压控制模块、虚拟惯量控制模块。当同容量微源逆变器或同步发电机并列运行时,各微源逆变器或同步发电机必须配置相同的惯性常数H。当不同容量微源逆变器或同步发电机并列运行时,各微源逆变器或同步发电机应将惯性常数H与有功容量S成正比配置。

    电网中线路参数和故障扰动的分析方法

    公开(公告)号:CN103076533B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201210592462.8

    申请日:2012-12-28

    发明人: 董清 颜湘武

    IPC分类号: G01R31/02 G01R31/08

    CPC分类号: Y04S10/522

    摘要: 本发明公开了电力系统测控技术领域中的一种电网中线路参数和故障扰动的分析方法。包括:测量单元测量该测点的各工频周期内的电气数据;未发生故障扰动时计算电阻参数和工频电感参数,发生故障扰动时提取测点的电压扰动变量和电流扰动变量;确定距离故障扰动点最近的测点和故障扰动点所在的输电线路;在发生低频振荡故障扰动时,确定低频振荡扰动源所在的输电线路;否则,计算故障扰动点的位置以及故障扰动圆形区域的圆心坐标和半径;在发生短路故障扰动时,计算电压扰动边界圆的半径;在发生断线故障扰动时,计算电流扰动边界圆的半径。本发明解决了电网稳定运行状态下输电线路工频参数、电网中故障扰动点位置和故障扰动区域的计算问题。

    一种光伏发电并网逆变器的并联结构及其控制方法

    公开(公告)号:CN102185513B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201110129835.3

    申请日:2011-05-18

    IPC分类号: H02M7/5387 H02J3/38 H02J3/46

    CPC分类号: Y02E10/563

    摘要: 本发明公开了属于可再生能源技术领域的一种光伏发电并网逆变器的并联结构及其逆变器控制方法。所述光伏发电并网逆变器的拓扑电路结构分为单相电压型PWM逆变器的并联结构、三相电压型PWM逆变器的并联结构,其控制方法是基于电网电压定向的矢量控制技术,采用电压外环、电流内环控制方式,将所并联的电压型PWM逆变器控制电路的外环调节器独立出来,形成一个公用的统一外环调节器,各逆变器控制策略简化为单闭环电流控制,以解决并联电压型PWM逆变器能量流向的一致性问题,避免环流的产生;并克服了电压型PWM逆变器并联均流的难题,从而,电压型PWM逆变器多模块并联实现了大功率化、积木化、规模化应用。

    电压源型PWM整流器的并联结构及其整流器控制方法

    公开(公告)号:CN102158106B

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201110075024.X

    申请日:2011-03-28

    IPC分类号: H02M7/217 H02M7/219

    摘要: 本发明公开了属于电力电子应用技术领域的一种电压源型PWM整流器的并联结构及其整流器控制方法。所述电压源型PWM整流器的拓扑电路结构分为单相电压源型PWM整流器的并联结构、三相电压源型PWM整流器的并联结构,其控制方法是基于电网电压定向的矢量控制技术,采用电压外环、电流内环控制方式,将所并联的电压源型PWM整流器控制电路的外环电压调节器独立出来,形成一个公用的统一电压调节器,输出唯一的外环控制电压,将控制策略简化为单闭环电流控制,以解决并联电压源型PWM整流器能量流向的一致性问题,避免环流的产生,为电压源型PWM整流器多模块并联,实现大功率化、积木化、规模化应用提供技术保障。

    电网中故障扰动点的定位方法

    公开(公告)号:CN102435912B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110310513.9

    申请日:2011-10-13

    发明人: 董清 颜湘武

    IPC分类号: G01R31/08 G01R19/165

    摘要: 本发明公开了电力系统测控技术领域中的一种电网中故障扰动点的定位方法。包括:对所有具有GPS时标的PMU装置进行预处理;测量各节点各工频周期内任意一相相电压的最大值、相电压的最小值、相电流的最大值、相电流的最小值及其对应的时刻,并将上述测量数据发送至电网控制中心;电网控制中心根据收到的上述测量数据,判断电网中是否发生故障扰动,当电网中没有发生故障扰动时,计算各节点的有功功率和无功功率;否则,提取各节点的电压扰动量曲线,并判断故障扰动类型,根据故障扰动类型确定故障扰动点的位置。本发明解决了电网稳定运行状态的有功功率和无功功率的计算、电网故障扰动类型的判断以及电网故障扰动点定位的问题。

    电网中线路参数和故障扰动的分析方法

    公开(公告)号:CN103076533A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210592462.8

    申请日:2012-12-28

    发明人: 董清 颜湘武

    IPC分类号: G01R31/02 G01R31/08

    CPC分类号: Y04S10/522

    摘要: 本发明公开了电力系统测控技术领域中的一种电网中线路参数和故障扰动的分析方法。包括:测量单元测量该测点的各工频周期内的电气数据;未发生故障扰动时计算电阻参数和工频电感参数,发生故障扰动时提取测点的电压扰动变量和电流扰动变量;确定距离故障扰动点最近的测点和故障扰动点所在的输电线路;在发生低频振荡故障扰动时,确定低频振荡扰动源所在的输电线路;否则,计算故障扰动点的位置以及故障扰动圆形区域的圆心坐标和半径;在发生短路故障扰动时,计算电压扰动边界圆的半径;在发生断线故障扰动时,计算电流扰动边界圆的半径。本发明解决了电网稳定运行状态下输电线路工频参数、电网中故障扰动点位置和故障扰动区域的计算问题。

    电压源型PWM整流器的并联结构及其整流器控制方法

    公开(公告)号:CN102158106A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110075024.X

    申请日:2011-03-28

    IPC分类号: H02M7/217 H02M7/219

    摘要: 本发明公开了属于电力电子应用技术领域的一种电压源型PWM整流器的并联结构及其整流器控制方法。所述电压源型PWM整流器的拓扑电路结构分为单相电压源型PWM整流器的并联结构、三相电压源型PWM整流器的并联结构,其控制方法是基于电网电压定向的矢量控制技术,采用电压外环、电流内环控制方式,将所并联的电压源型PWM整流器控制电路的外环电压调节器独立出来,形成一个公用的统一电压调节器,输出唯一的外环控制电压,将控制策略简化为单闭环电流控制,以解决并联电压源型PWM整流器能量流向的一致性问题,避免环流的产生,为电压源型PWM整流器多模块并联,实现大功率化、积木化、规模化应用提供技术保障。

    电网故障点及故障严重程度的确定方法

    公开(公告)号:CN102183709A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110051840.7

    申请日:2011-03-03

    发明人: 董清 颜湘武

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/02 G01S5/06

    摘要: 本发明公开了电力系统测控技术领域中的一种电网故障点及故障严重程度的确定方法。包括:在电网中安装测量单元;将各测量单元划分成不同的测量集合;当电网发生故障时,各测量单元分别同时测量设定时长的电压和电流行波数据;在各测量集合内,确定首先到达的测量单元;针对各测量集合内行波波头首先到达的测量单元,确定整个电网中行波波头首先到达的测量单元,该测量单元所在的测量集合即为故障点所在的测量集合;确定故障点所在的具体位置;计算第一个行波扰动功率峰值,确定故障的严重程度。本发明通过比较电网中不同地点测量的电压或电流行波数据波形的相似度最大值提取时差并计算故障点的位置,提高了测量的准确度和可靠性。