基于模块化多电平换流器的无功补偿装置及无功补偿方法

    公开(公告)号:CN105576671A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610124834.2

    申请日:2016-03-04

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/01

    CPC分类号: Y02E40/30 H02J3/1857 H02J3/01

    摘要: 基于模块化多电平换流器的无功补偿装置及无功补偿方法,涉及电网谐波治理领域。本发明是为了解决现有的用于电网的补偿装置缺少对电网系统的无功功率、谐波以及电压的不平衡进行补偿的装置,导致电网系统可靠性差的问题。本发明三个电流检测电路,用于采集阻感负载上的三相负载电流信号ia、ib和ic,电压检测电路,用于采集MMC换流器直流侧的电压信号,DSP控制器,用于根据电压大小的排序和无功电流iq,获得调制波和载波,通过调制波和载波生成两路PWM信号,驱动单元用于接收两路PWM信号进行隔离放大后驱动MMC换流器,控制SM模块中IGBT的通断,输出补偿电流ifa、ifb和ifc补偿三相交流电源中的无功和谐波。用于补偿三相交流电源中的无功和谐波。

    多电平静止无功补偿器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105576672A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610124854.X

    申请日:2016-03-04

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 多电平静止无功补偿器,属于电能质量控制领域。解决了现有无功补偿器容量低,降谐波能力低及可靠性差的问题。它包括三相H桥级联逆变电路和DSP控制器,它还包括负载电流与直流侧电压检测电路和驱动电路;三相H桥级联逆变电路用于将三相交流电源的交流电压信号转化为直流电压信号;负载电流与直流侧电压检测电路用于检测负载侧的负载电流信号和三相H桥级联逆变电路输出的直流电压信号;DSP控制器用于接收负载电流与直流侧电压检测电路输出的直流电压信号及负载电流信号并进行处理,输出两路控制信号;驱动电路根据接收的控制信号对三相H桥级联逆变电路进行驱动。它主要用于对三相电压源输出的电流进行控制。

    基于模块化多电平换流器的无功补偿装置

    公开(公告)号:CN205453144U

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201620168392.7

    申请日:2016-03-04

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/01

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 基于模块化多电平换流器的无功补偿装置,涉及电网谐波治理领域。本实用新型是为了解决现有的用于电网的补偿装置缺少对电网系统的无功功率、谐波以及电压的不平衡进行补偿的装置,导致电网系统可靠性差的问题。所述三个电流检测电路连在三相电网的三相阻尼负载上,三个电流检测电路输出端分别连DSP控制器输入端,MMC换流器输出端连电压检测电路输入端,电压检测电路输出端连DSP控制器输入端,DSP控制器输出端连驱动单元输入端,驱动单元一个驱动信号输出端同时连MMC换流器每相上桥臂的第一SM模块单元的一端,第六SM模块单元的另一端连接驱动单元的另一个驱动信号输出端,电感La的另一端连接在三相电网上。它用在电网中。

    多电平静止无功补偿器
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205377304U

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201620168381.9

    申请日:2016-03-04

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/26 Y02E40/30

    摘要: 多电平静止无功补偿器,属于电能质量控制领域。解决了现有无功补偿器容量低,降谐波能力低及可靠性差的问题。它包括三相H桥级联逆变电路和DSP控制器,它还包括负载电流与直流侧电压检测电路和驱动电路;三相H桥级联逆变电路用于将三相交流电源的交流电压信号转化为直流电压信号;负载电流与直流侧电压检测电路用于检测负载侧的负载电流信号和三相H桥级联逆变电路输出的直流电压信号;DSP控制器用于接收负载电流与直流侧电压检测电路输出的直流电压信号及负载电流信号并进行处理,输出两路控制信号;驱动电路根据接收的控制信号对三相H桥级联逆变电路进行驱动。它主要用于对三相电压源输出的电流进行控制。

    一种高压直流输电系统简化建模方法

    公开(公告)号:CN107370174A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710511743.9

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: H02J3/36 G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种高压直流输电系统简化建模方法,包括步骤一、根据建模目标进行高压直流输电一次系统1:1建模;步骤二、以换流器触发角控制单元(CFC)为核心,构建高压直流输电控制系统简化模型;步骤三、根据实际仿真分析需求及建模平台边界,确定高压直流输电保护系统的建模范围,构建高压直流输电保护系统简化模型;步骤四、将高压直流输电一次系统模型与控制保护系统模型进行联调,采用比对故障录波方式修正模型。本发明实现了对高压直流输电系统仿真建模的有效简化,大幅提高了目前高压直流输电系统仿真模型的灵活性和适应性。本发明同样适用于特高压直流输电系统的建模。

    基于交流模数转换实时响应的采样值信号时间同步检测方法

    公开(公告)号:CN107819466B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201711095779.X

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 本发明提供一种基于交流模数转换实时响应的采样值信号时间同步检测方法,其依据交流模拟量信号与通信物理层交流采样值数字信号的实时响应特性并结合时间同步信号,检测交流信号模数转换设备的交流时间同步采样值输出时刻时间偏差的方法。本发明检测方法,基于时间同步信号输入、交流信号输入、通信物理层数字信号输出等之间的物理关系,通过数字信号携带的交流采样值信息,测算交流时间同步采样值信号输出时刻的时间偏差,可判断交流信号模数转换设备的交流采样行为与时间同步信号的物理一致性。本发明符合量值传递的原则、具有物理可展示特点,利于交流采样数据共享技术应用及其标准化发展,利于电力系统广域实时监控与智能化能力的进一步提升和促进新型交流测量设备的社会化应用。