一种基于SVG的抑制次同步振荡控制方法和系统

    公开(公告)号:CN105515020B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610033494.2

    申请日:2016-01-19

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及无功补偿装置,公开了电力系统稳定与控制领域中一种基于SVG的抑制次同步振荡控制方法,其特征在于:利用对SVG并网点母线电压进行PLL锁相后获得的电压同步信号,将从SVG补偿母线或SVG所在系统PCC点采集的次同步振荡电流信号进行abc/dq坐标变换,滤波后提取含有次同步振荡信息的电流信号并进行相位校正与幅值补偿,获得次同步振荡抑制电流指令信号,并利用功率信号发生装置产生抑制次同步振荡的电流与功率。本发明基于SVG的附加阻尼控制,工程实施成本低,仅需进行SVG控制器系统升级,无需进行频率等参数调整,便可实现次同步振荡抑制目的,且能够对各次同步振荡频率及其互补频率实现宽范围的抑制。

    基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统

    公开(公告)号:CN105207236B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510591526.6

    申请日:2015-09-16

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,属于电力系统稳定与控制领域。一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,包括AD数据采集装置、前置组合滤波器、离散傅里叶变换与次同步振荡频率辨识器、多通道独立模式控制环、在线自适应调整器和功率信号发生装置。本发明通过该自适应控制系统得到的控制信号,利用SVG产生基于该控制信号的可抑制次同步振荡的功率电流,对次同步振荡的频率自适应性强,功能全面,能够有效抑制电网次同步振荡。

    一种高压变流器电流测量装置

    公开(公告)号:CN101949972A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010255066.7

    申请日:2010-08-12

    IPC分类号: G01R19/25 G08C23/06

    摘要: 本发明公开了一种高压变流器电流测量装置,其与高压电路连接,高压电路对其提供输入电源,该装置包括:电流传感器、A/D转换器、现场可编程门阵列芯片、光纤驱动器和隔离稳压电源;其中电流传感器与高压电路的一个电路端连接,电流传感器与A/D转换器连接,A/D转换器又与现场可编程门阵列芯片连接,现场可编程门阵列芯片与光纤驱动器连接,光纤驱动器与隔离稳压电源连接,隔离稳压电源与高压电路连接。本发明克服现有技术之不足,以解决高压变流器电流的快速测量问题。

    一种链式换流器输出电流测量与保护装置

    公开(公告)号:CN101540496A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910083237.X

    申请日:2009-04-30

    IPC分类号: H02H7/10 G01R19/165

    摘要: 本发明涉及一种链式换流器输出电流测量与保护装置,属于电气自动化设备技术领域。包括:用于测量链式换流器输出电流的电流传感器;用于将接收信号转换成数字信号,将信号与过流保护设定信号比较的A/D转换器与过流保护器;用于对信号进行编码并转换成串行通讯数据信号的FPGA;用于将串行通讯数据信号转换成光信号的光纤驱动器;以及用于为各模块提供电源的隔离稳压电源。本发明装置中,电流传感器的原边与副边承受一个链节功率模块最大输出电压的耐压,解决了传感器的耐压问题;通过FPGA采样输出电流及过流保护信号并通过光纤进行串行通信传递所测量的电流及过流保护数据,实现高速的采样和过流保护,满足实时反馈控制输出电流的需要。

    一种电气化铁路三相功率补偿器

    公开(公告)号:CN101478165A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910077327.8

    申请日:2009-02-17

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/01

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明涉及一种电气化铁路三相功率补偿器,属于电气自动化设备技术领域。包括一台三相隔离变压器、三台连接电抗器和三台单相链式换流器。三相隔离变压器的原边采用三角形接线方式,三相隔离变压器的三相出线端连接到电气化铁路的两相供电臂,三个副边绕组的同名端分别连接到所述的三台连接电抗器的一端,三台连接电抗器的另一端分别连接到三台单相链式换流器的一个交流输出端,三台单相链式换流器的另一个交流输出端并接到一起后连接到三相隔离变压器的三个副边绕组的三个非同名端。本发明可实现动态无功的快速补偿外及铁路负载不平衡负荷的补偿,也可实现谐波滤波,有效解决了电气化铁路固有的动态无功、谐波、功率因数和负荷不平衡的补偿问题。

    含双向晶闸管的宽范围可控变压器的动态潮流控制方法

    公开(公告)号:CN106229985B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610754916.5

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: H02J3/06 H02J3/18

    摘要: 本发明公开了一种基于含双向晶闸管的宽范围可控变压器的动态潮流控制装置,由可控变压器、功率单元、测量与控制模块、交叉相转换模块、滤波电容、输入输出电压互感器和输出电流互感器构成,动态潮流的控制方法是利用迅速导通、关断的电力电子开关,控制宽范围可控变压器输出侧(副边)分接头的导通与关断,在宽范围可控变压器每相分接头侧串入另外两相绕组,同时增加四个双向晶闸管改变交叉相绕组导通方向,从而最大范围改变可控变压器输出电压的相位、幅值,实现了有功功率和无功功率的调节,由于对宽范围可控变压器的分接头导通进行控制,从而实现对电力网的动态潮流进行调节控制,本发明具有成本低,动态潮流的控制可靠性高的特点。

    风电场动态无功补偿容量优化的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN104538979B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510031330.1

    申请日:2015-01-22

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明公开了一种风电场动态无功补偿容量优化的仿真建模方法,首先,建立风电场系统模型,风电场系统模型采用PSCAD软件;然后,在风电场现场主变压器高、低压侧,各集电线及选定风机设置测点,利用电能质量监测仪器实时记录风电场现场测点的电气变量数据,电气变量数据经转换成无功电流数据导入到PSCAD仿真环境的FileRead模块,输出分别控制风电场负荷等效无功电流源;其中,电气变量数据包括测点的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数;接着,通过修正风电场系统模型中的主变压器两侧的线路等效电感参数,使得风电场系统模型模型中的主变压器两侧的电压和风电场现场实际录波的数据相一致,以达到真实模拟风电场现场无功、电压变压的目的。

    含双向晶闸管的宽范围可控变压器的动态潮流控制装置

    公开(公告)号:CN106253292A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610754770.4

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: H02J3/06 H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/18 H02J3/06 H02J3/1878

    摘要: 本发明公开了一种基于含双向晶闸管的宽范围可控变压器的动态潮流控制装置,由可控变压器、功率单元、测量与控制模块、交叉相转换模块、滤波电容、输入输出电压互感器和输出电流互感器构成,动态潮流的控制方法是利用迅速导通、关断的电力电子开关,控制宽范围可控变压器输入侧(原边)分接头的导通与关断,在宽范围可控变压器每相分接头侧串入另外两相绕组,同时增加四个双向晶闸管改变交叉相绕组导通方向,从而最大范围改变可控变压器输出电压的相位、幅值,实现了有功功率和无功功率的调节,由于对宽范围可控变压器的分接头导通进行控制,从而实现对电力网的动态潮流进行调节控制,本发明具有成本低,动态潮流的控制可靠性高的特点。

    基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统

    公开(公告)号:CN105207236A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510591526.6

    申请日:2015-09-16

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,属于电力系统稳定与控制领域。一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,包括AD数据采集装置、前置组合滤波器、离散傅里叶变换与次同步振荡频率辨识器、多通道独立模式控制环、在线自适应调整器和功率信号发生装置。本发明通过该自适应控制系统得到的控制信号,利用SVG产生基于该控制信号的可抑制次同步振荡的功率电流,对次同步振荡的频率自适应性强,功能全面,能够有效抑制电网次同步振荡。

    风电场动态无功补偿容量优化的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN104538979A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510031330.1

    申请日:2015-01-22

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明公开了一种风电场动态无功补偿容量优化的仿真建模方法,首先,建立风电场系统模型,风电场系统模型采用PSCAD软件;然后,在风电场现场主变压器高、低压侧,各集电线及选定风机设置测点,利用电能质量监测仪器实时记录风电场现场测点的电气变量数据,电气变量数据经转换成无功电流数据导入到PSCAD仿真环境的FileRead模块,输出分别控制风电场负荷等效无功电流源;其中,电气变量数据包括测点的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数;接着,通过修正风电场系统模型中的主变压器两侧的线路等效电感参数,使得风电场系统模型中的主变压器两侧的电压和风电场现场实际录波的数据相一致,以达到真实模拟风电场现场无功、电压变压的目的。