-
公开(公告)号:CN103280961B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310148740.5
申请日:2013-04-26
Applicant: 华北电力大学(保定) , 广东电网公司电力科学研究院
IPC: H02M1/36
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 华北电力大学(保定) , 广东电网公司电力科学研究院
IPC: H02M1/36
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 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: H02H7/00
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN103236693B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310149145.3
申请日:2013-04-25
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供一种统一电能质量控制器,包括串联单元和并联单元;所述串联单元包括两个串联变换器和三个变压器,所述并联单元包括一个并联变换器;两个所述串联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至三个所述变压器的端子,其中两个所述串联变换器的同相输出端接同一变压器,所得的电压通过三个所述变压器耦合后串联接入至三相馈线的每一条单相馈线上,两个所述串联变换器的直流侧都分别连接至所述并联变换器的直流侧,所述并联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至所述三相馈线上的每一条单相馈线。本发明能有效解决子模块冗余问题,其电压暂降补偿能力和工作稳定性都较高。
-
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
Applicant: 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: H02H7/00
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN103326397B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310210981.8
申请日:2013-05-30
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种混合频率控制的统一电能质量控制器,包括:串联单元、并联单元和控制系统;串联单元包括串联变换器和三个变压器,所述并联单元包括并联变换器;串联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至三个变压器初级的一个端子,三个变压器初级的另一端子星型连接,三个变压器次级端子分别串联接入至三相馈线的每一条单相馈线上,并联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至三相馈线上经三个所述变压器次级串联接入后的每一条单相馈线上,串联变换器的直流侧连接至并联变换器的直流侧;控制系统分别与所述串联变换器和并联变换器连接。本发明能降低装置的总电器损耗,提高装置的寿命。
-
公开(公告)号:CN103904668A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410120825.7
申请日:2014-03-27
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局
Abstract: 本发明公开了统一电能质量控制器,所述统一电能质量控制器包括:串联单元、并联单元和取能单元;所述串联单元包括一个串联换流器和三个单相变压器,所述并联单元包括一个并联换流器,所述取能单元包括一个并联换流器;所述串联单元和并联单元的交流侧通过三相馈线连接。本发明通过增加取能单元,当电压正常情况下,与三相馈线连接的电源通过并联单元维持公共直流母线电压;当发生电压暂降时,与取能单元相连的电源处于连通状态,通过取能单元维持公共直流母线电压,持续对该电压暂降进行补偿,使负荷电压的电能质量不受影响,而所述统一电能质量控制器不需要额外配置大容量储能装置,有效地降低了装置成本。
-
公开(公告)号:CN102426904B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201110417186.7
申请日:2011-12-13
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
Inventor: 付强 , 谢学军 , 苏伟 , 李智 , 陈天生 , 钱艺华 , 林永平 , 邹品果 , 肖调兵 , 王浩 , 卢国华 , 范圣平 , 刘世念 , 魏增福 , 王梦君 , 梁华杰 , 罗昊
Abstract: 本发明公开了一种降低变压器油流带电度的方法,包括:获取变压器油的微水、含气量、色谱分析结果和油流带电度的数值;建立变压器油的微水、含气量、色谱分析结果和油流带电度的灰色系统模型;根据上述获取的数值和上述建立的灰色系统模型,确定变压器油的微水、含气量及色谱分析结果与油流带电度之间的定量关系;根据上述确定出的定量关系,调整变压器的运行参数以改变变压器油的微水、含气量及色谱分析结果,降低变压器油的油流带电度。本发明所提供的降低变压器油流带电度的方法,能确定出对变压器油流带电度有影响的变压器油微水、含气量和色谱分析结果参数,并通过调整变压器的运行参数来降低变压器油的油流带电度。
-
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
Applicant: 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: H02H7/00
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN103606914A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310566343.X
申请日:2013-11-13
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种统一电能质量控制器的节能系统及其控制方法,在正常运行时,反并联晶闸管被触发导通,将串联隔离变压器和串联换流器旁路,负荷电流通过反并联晶闸管,封锁串联换流器的触发脉冲;当检测到系统侧发生电压暂升/暂降时,使反并联晶闸管在很短的时间内强迫关断,负荷电流通过串联隔离变压器一次侧,最后串联换流器再对系统侧电压暂升/暂降进行补偿,使负荷侧电压恢复正常。当系统侧电压恢复正常时,向反并联晶闸管发送触发脉冲,使反并联晶闸管导通,将串联隔离变压器和串联换流器旁路。降低串联隔离变压器及串联换流器的功率损耗,达到节能效果,同时通过控制使晶闸管强制关断,基本不会对UPQC串联部分的补偿响应时间产生影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-