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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: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: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:CN203674688U
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201320585107.8
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: 本实用新型提供一种统一电能质量控制器的保护系统,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:CN103280961B
公开(公告)日:2015-10-21
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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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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公开(公告)号:CN103051167A
公开(公告)日:2013-04-17
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: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:CN107240922A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710473470.3
申请日:2017-06-20
申请人: 国网江苏省电力公司信息通信分公司 , 全球能源互联网研究院 , 华北电力大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明公开了一种海上分频输电系统控制方法及装置,其中方法包括如下步骤:获取换流站两侧第一电能参数,换流站由H桥级联结构的模块化多电平矩阵变换器组成,第一电能参数包括:有功功率、无功功率和/或有功电流/电压、无功电流/电压;利用电能指定值对第一电能参数进行外环控制得到用于对换流站进行内环控制的参考参数;根据参考参数对第一电能参数进行内环控制得到换流站中的换流阀的脉冲触发信号,以控制换流阀输出趋近电能指定值的第二电能参数。从而可以实现电能双向流动,输出高功率因数的电能,无需无功补偿装置,且工频侧的无功功率不受分频侧无功功率反转的影响,系统的有功、无功能够快速、准确地跟踪指令值。
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