一种无源启动下的直流主动充电方法及系统

    公开(公告)号:CN107453385B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710700393.0

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种无源启动下的直流主动充电方法及系统。如何实现子模块电容电压快速精确的响应是目前直流主动充电的关键性难题。本发明采用的技术方案包括:有源端进入交流充电,直流电压为V1,此时无源端直流主动充电子模块数为V1/VSMR,VSMR为子模块额定电压;有源端降压解锁,直流电压为V2,检测无源端桥臂电流和子模块电压VSM,若桥臂电流>I1和子模块电压VSM>VSMmin,则无源端直流主动充电子模块数为V2/VSMR,否则,无源端直流主动充电子模块数维持不变;有源端全压解锁,直流电压为V3,检测子模块电压VSM,若VSM>VSMmax,则无源端直流主动充电子模块数为V3/VSMR,否则,无源端直流主动充电子模块数维持不变。本发明可实现子模块电容电压快速精确的响应。

    一种静止无功补偿器的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN104102752A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201310112190.1

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 本发明公开一种静止无功补偿器的仿真建模方法,所述静止无功补偿器包括一组晶闸管控制电抗器和至少一组滤波电容器,各滤波电容器由电阻、电感和电容串联而成;所述方法包括如下内容:在仿真软件中搭建主回路模型和通用控制器模型,其中,主回路模型中设计有主回路参数计算器;输入静止无功补偿器的容量和母线电压;主回路参数计算器计算相控电抗器的电感参数,分配各组滤波器的容量;主回路参数计算器计算确定各组滤波电容器中的电容、电感及电阻的参数。此方法可避免系统仿真人员在每次改变SVC容量时都要重新设计主回路参数的麻烦,极大地方便系统仿真人员在电网各节点处灵活配置静止无功补偿器进行系统仿真研究。

    一种静止无功补偿器的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN104102752B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310112190.1

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 本发明公开一种静止无功补偿器的仿真建模方法,所述静止无功补偿器包括一组晶闸管控制电抗器和至少一组滤波电容器,各滤波电容器由电阻、电感和电容串联而成;所述方法包括如下内容:在仿真软件中搭建主回路模型和通用控制器模型,其中,主回路模型中设计有主回路参数计算器;输入静止无功补偿器的容量和母线电压;主回路参数计算器计算相控电抗器的电感参数,分配各组滤波器的容量;主回路参数计算器计算确定各组滤波电容器中的电容、电感及电阻的参数。此方法可避免系统仿真人员在每次改变SVC容量时都要重新设计主回路参数的麻烦,极大地方便系统仿真人员在电网各节点处灵活配置静止无功补偿器进行系统仿真研究。

    一种无源启动下的直流主动充电策略及系统

    公开(公告)号:CN107453385A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710700393.0

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种无源启动下的直流主动充电策略及系统。如何实现子模块电容电压快速精确的响应是目前直流主动充电的关键性难题。本发明采用的技术方案包括:有源端进入交流充电,直流电压为V1,此时无源端直流主动充电子模块数为V1/VSMR,VSMR为子模块额定电压;有源端降压解锁,直流电压为V2,检测无源端桥臂电流和子模块电压VSM,若桥臂电流>I1和子模块电压VSM>VSMmin,则无源端直流主动充电子模块数为V2/VSMR,否则,无源端直流主动充电子模块数维持不变;有源端全压解锁,直流电压为V3,检测子模块电压VSM,若VSM>VSMmax,则无源端直流主动充电子模块数为V3/VSMR,否则,无源端直流主动充电子模块数维持不变。本发明可实现子模块电容电压快速精确的响应。

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