一种混合多端直流系统的能量平衡调控方法及其系统

    公开(公告)号:CN106655235A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610908636.5

    申请日:2016-10-18

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60 H02J3/36

    摘要: 本发明提供了一种混合多端直流系统的能量平衡调控方法及其系统,所述方法包括设定系统内电压平衡站点,及其余各换流站的初始调度指令;计算所述的其余各换流站的各约束参数;判断各约束参数是否满足约束条件:若不满足则调节换流站的变压器变比、修正换流站的端口直流量后重新计算所述的其余各换流站的约束参数或调节所述电压平衡站点的初始调度指令。与现有技术相比,本发明提供的一种混合多端直流系统的能量平衡调控方法及其系统可以采用多种调节方法对混合多端直流系统进行调节使得各换流站的约束参数满足约束条件,从而使得混合多端直流系统内各换流站的能量相互平衡。

    一种混合直流输电的快速潮流反转控制方法

    公开(公告)号:CN104104101A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410264802.3

    申请日:2014-06-16

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明公开了输配电领域的混合直流输电的快速潮流反转控制方法。该混合直流输电的整流侧由电网换相换流器构成,逆变侧为模块化多电平换流器构成,逆变测的模块化多电平换流器结构采用全桥子模块拓扑,整流侧电网换相换流器采用12脉动换流器,逆变侧模块化多电平换流器采用全桥型子模块的拓扑结构,整流侧采用定直流电流控制,逆变测采用定直流电压控制,混合直流输电系统接收到潮流反转信号后,逆变侧模块化多电平换流器通过定直流电压控制以设定的速率降低直流电压,再瞬时将采用全桥子模块拓扑的模块化多电平换流器直流电压由“正极”模式调到“负极”模式,本发明无需通过开通、关断机械开关,通过所提出的控制策略能快速控制混合直流输电的潮流反转。

    基于归一化思想的多馈入直流输电系统的换相失败风险程度量化评估方法

    公开(公告)号:CN115051396B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202210677632.6

    申请日:2022-06-15

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/12

    摘要: 本发明涉及一种基于归一化思想的多馈入直流输电系统换相失败风险程度量化评估方法,其通过分析多馈入直流输电系统换相失败的关键影响因素,基于归一化思想提出一种换相失败风险程度量化评估指标,并给出评估方法;所提方法主要针对当前已有评估方法难以量化评估多馈入直流输电系统换相失败风险程度的问题,通过关键影响因素分析与归一化处理,使得量化评估指标的换相失败风险判别临界值不随交直流系统运行状态、直流系统参数变化,具有较好的通用性;同时,该指标的正负可用于判断是否发生换相失败,其幅值大小可以反映当前状态至发生换相失败的电压跌落幅度(幅值为负)或当前状态至不发生换相失败所需要的电压提升幅度(幅值为正),可用于指导制定合适措施使各直流子系统不发生换相失败风险。

    晶闸管换流模块、级联式换流器拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN116317629A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310192124.3

    申请日:2023-03-02

    摘要: 本公开提供一种彻底解决换相失败问题的晶闸管器件型模块化级联式新型换流器拓扑,探索晶闸管和电容提供可控换相支撑及避雷器提供能量转移支路的电路拓扑原理,构建输出电压和阻抗可控且电容自动投入的晶闸管换流模块,提出换相过程中阻抗结构灵活可变、电压时间面积快速可控、能够彻底抵御换相失败的新型换流器拓扑结构。每个换流阀由至少两个晶闸管换流模块级联构成;晶闸管换流模块由四组晶闸管桥臂、一个强迫关断部分构成。每两组桥臂串联在一起,左右对称,电容支路与避雷器所在支路并联,并联后的整体作为强迫关断部分接于四组桥臂间。

    一种柔性直流输电交流系统短路比的识别方法

    公开(公告)号:CN112068027B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202010869994.6

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: G01R31/52 H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电交流系统短路比的识别方法,首先在定有功功率及无功功率的柔性直流输电交流系统中,当系统处于稳定运行状态时,测量交流公共母线电压及电流值;然后对有功功率或无功功率指令施加扰动信号,当达到稳态后再进行第二次电气量测量,得到扰动后交流公共母线电压及电流值;根据两次测量所得到的电压、电流值以及施加扰动信号前后的有功功率、无功功率指令值,计算得到交流系统的等效电源电动势及等效阻抗;根据等效电源电动势和等效阻抗得到所述交流系统的短路比SCR。上述方法可以在交流系统等效阻抗及电动势均未知的前提下,主动识别柔性直流输电系统中交流侧的短路比,从而为电网的规划建设及稳定运行提供参考。