抑制常规直流换流站换相失败的串联电压补偿器及系统

    公开(公告)号:CN109217347A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811176179.0

    申请日:2018-10-10

    IPC分类号: H02J3/36 H02M5/458

    摘要: 本发明公开了一种抑制常规直流换流站换相失败的串联电压补偿器及系统,补偿器包括:第一至第三变流链,第一至第三变流链的每条变流链包括多个全控型电压源子模块,并串联接入LCC-HVDC换流变压器与换流器交流端口之间,以控制串联电压以辅助阀组换相,并增加LCC-HVDC换流器的换相电压面积。该补偿器采用可控全桥子模块组成的变流链串联接入常规直流系统换流器交流端口与换流变压器之间,不需改造原有换流器桥臂内部结构,对LCC-HVDC具有良好的换相失败抑制能力和加快故障后恢复的能力,从而可显著提高LCC-HVDC防御换相失败的能力以及换相失败后的恢复速度,控制灵活性高、成本低,具有良好的工程实用性。

    抑制常规直流换流站换相失败的串联电压补偿器及系统

    公开(公告)号:CN109217347B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201811176179.0

    申请日:2018-10-10

    IPC分类号: H02J3/36 H02M5/458

    摘要: 本发明公开了一种抑制常规直流换流站换相失败的串联电压补偿器及系统,补偿器包括:第一至第三变流链,第一至第三变流链的每条变流链包括多个全控型电压源子模块,并串联接入LCC‑HVDC换流变压器与换流器交流端口之间,以控制串联电压以辅助阀组换相,并增加LCC‑HVDC换流器的换相电压面积。该补偿器采用可控全桥子模块组成的变流链串联接入常规直流系统换流器交流端口与换流变压器之间,不需改造原有换流器桥臂内部结构,对LCC‑HVDC具有良好的换相失败抑制能力和加快故障后恢复的能力,从而可显著提高LCC‑HVDC防御换相失败的能力以及换相失败后的恢复速度,控制灵活性高、成本低,具有良好的工程实用性。

    一种基于含储能单元的电力系统可用传输容量的控制方法

    公开(公告)号:CN109861289A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910190005.8

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/28

    摘要: 本发明涉及一种基于含储能单元的电力系统可用传输容量的控制方法,属于电力系统规划与运行控制技术领域。本发明方法首先获取电力系统中储能单元、发电机组、输电线路的数据,建立两阶段的电力系统可用传输容量计算模型,进而对模型各阶段依次迭代求解。第一阶段建立电力系统日前市场模型,求解得到系统中各发电机组的启停计划和电能外送计划;第二阶段建立电力市场实时市场模型,迭代求解每小时发电机组出力与储能单元充放电功率,最终得到电力系统中发电机组、储能单元的调度运行方案。本发明通过迭代计算确定发电机组与储能单元的运行方案,使储能单元的调节作用得到充分利用,进而精准控制与提升电力系统可用传输容量。

    一种LCL滤波器有源阻尼控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109755941A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910236591.5

    申请日:2019-03-27

    IPC分类号: H02J3/01 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种LCL滤波器有源阻尼控制方法及系统。所述方法针对通过LCL滤波器并网的三相逆变器,利用电流传感器采集LCL滤波器电容支路的三相电流瞬时值,将获得的三相电流瞬时值作为有源阻尼反馈环节的输入;设置有源阻尼反馈环节的控制参数,具体数值可根据系统需求的阻尼按照公式计算得到;将有源阻尼反馈环节的输出作为附加信号加到并网逆变器的电流比例积分控制器输出的PWM调制信号上,以增大系统阻尼,实现对系统固有谐振的抑制。本发明在多种工况及控制参数下都能够有效增大安装LCL滤波器后并网逆变器的阻尼,并且不产生有功损耗,达到了理想的阻尼控制效果,能够保证并网逆变器的稳定运行。

    一种桥臂混合式双极性模块化多电平变流器

    公开(公告)号:CN106160545B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610529188.8

    申请日:2016-07-06

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02M7/49 H02M7/487

    摘要: 本发明提出一种桥臂混合式双极性模块化多电平变流器,属于电力电子技术和电力输配电领域,由正、负极MMC及两个变压器构成;正极MMC正极直流端作为本变流器正极直流母线,其负极直流端与负极MMC正极端相连,作为本变流器地极直流母线,负极MMC负极直流端作为本变流器负极直流母线;正、负极MMC分别通过第一、第二变压器与交流电网相连;正、负MMC的每相由不同类型的桥臂构成,与地极直流母线相连的桥臂由若干半桥子模块及一台电抗器串联构成,与正极或负极直流母线相连的桥臂由若干箝位子模块及一台电抗器串联构成;本变流器能够在清除直流故障电流的同时,为交流电网提供无功支撑,因而可为远距离柔性直流输电工程提供性能更优且成本更低的解决方案。

    一种模块化多电平变流器的直流双极短路故障穿越方法

    公开(公告)号:CN104901524B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510272639.X

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: H02M1/32 H02J3/20 H02J3/36

    CPC分类号: Y02E40/30 Y02E60/60

    摘要: 本发明涉及一种模块化多电平变流器的直流双极短路故障穿越方法,属于电力电子技术和电力输配电领域。本发明方法为解决模块化多电平变流器结构的柔性直流输配电系统(MMC‑based HVDC)采用架空线方式时存在的直流双极短路故障问题,针对采用单极性子模块的模块化多电平变流器,使在模块化多电平变流器在检测到直流双极短路故障后,将直流短路电流限制在较小的水平,同时为交流电网提供动态无功支撑,并有效保存和平衡变流器内部电容的能量,从而有助于故障清除后变流器迅速地重启动。与已有的基于全桥子模块型模块化多电平变流器的方案相比,本发明方法基于增强型子模块及其混合式拓扑,因而成本更低,经济性更好。