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。

    一种直流换相失败阻断与预防控制方法

    公开(公告)号:CN112234641A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010997688.0

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明提供一种直流换相失败阻断与预防控制方法,包括:由在线受扰电压暂态轨迹智能预测模型预测电网逆变站母线线电压在故障期间和故障恢复阶段的轨迹并计算得到电网逆变站母线线电压有效值;基于换相线电压有效值和触发角指令值的约束计算得到不发生换相失败的触发角指令值的可行域和最大值,以阻断和预防二次换相失败的发生。本发明可在ms级时间内快速准确预测故障期间是否发生二次换相失败,快速、有针对性地对系统中即将发生的换相失败进行预判,为后续控制预留足够的时间裕度、安全裕度,实现对短期换相电压变化的快速预测,避免故障期间的二次换相失败,实现的控制策略能保证时效性、可靠性和结果的可约束。

    一种直流换相失败阻断与预防控制方法

    公开(公告)号:CN112234641B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010997688.0

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明提供一种直流换相失败阻断与预防控制方法,包括:由在线受扰电压暂态轨迹智能预测模型预测电网逆变站母线线电压在故障期间和故障恢复阶段的轨迹并计算得到电网逆变站母线线电压有效值;基于换相线电压有效值和触发角指令值的约束计算得到不发生换相失败的触发角指令值的可行域和最大值,以阻断和预防二次换相失败的发生。本发明可在ms级时间内快速准确预测故障期间是否发生二次换相失败,快速、有针对性地对系统中即将发生的换相失败进行预判,为后续控制预留足够的时间裕度、安全裕度,实现对短期换相电压变化的快速预测,避免故障期间的二次换相失败,实现的控制策略能保证时效性、可靠性和结果的可约束。

    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。

    和异相供电兼容的全贯通式柔性牵引供电系统

    公开(公告)号:CN112865098A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110293122.4

    申请日:2021-03-18

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本申请公开了一种和异相供电兼容的全贯通式柔性牵引供电系统,包括:至少一个牵引变电所和至少一个分区所,牵引变电所包括:牵引变压器;第一路电源进线和第二路电源进线;静止功率转换器SPC的第一端和第二端与牵引变压器相连;第二隔离开关,第一分段式母线通过第三断路器至第六断路器与牵引变压器相连,第一分段式母线与多个静止功率转换器SPC的第四端相连;第一至第四馈线;第一电分相结构;分区所包括:第二隔离开关;第二电分相结构的第一端通过下行线与第一电分相结构的第三端相连,第二电分相结构的第二端通过上行线与第一电分相结构的第四端相连;设置于第二分段式母线与第二电分相结构之间的第五馈线至第八馈线,有效解决了电分相难题。

    基于平衡变压器和四端口MMC的贯通同相牵引供电系统

    公开(公告)号:CN111446866B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010260815.9

    申请日:2020-04-03

    IPC分类号: H02M5/42 B60M1/13 B60M3/00

    摘要: 本发明提出的一种基于平衡变压器和四端口MMC的贯通同相牵引供电系统,由多个贯通式同相牵引变电所接入相互连通的接触网组成,各变电所包括两个采用三相/两相平衡接线形式的牵引变压器T1和T2、具有三个输入和一个输出端口的静止功率转换器SPC;T1和T2的三相原边端口由断路器接入同步公共交流电网的三相,T1和T2的三相副边端口分别均接入SPC的三个输入端口,SPC的输出端口接入牵引母线;SPC由k个四端口模块化多电平变流器4P‑MMC并联组成,各4P‑MMC均分别包括四相,每相由上下桥臂串联组成,各4P‑MMC的三相中点分别通过三相断路器接入SPC的对应输入端口,各4P‑MMC的第四相中点分别由断路器接入SPC的输出端口。本发明具有接线简单、成本低的优势。

    用于综合能源网的吸收式热泵外特性参数动态计算方法

    公开(公告)号:CN111597679A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010261434.2

    申请日:2020-04-03

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种用于综合能源网的吸收式热泵外特性参数动态计算方法,属于综合能源网数字仿真技术领域。本发明方法分析了吸收式热泵的动态特性,通过响应时间快慢的对比,忽略了快过程的动态过程,将快过程的动态偏微分方程简化为了代数方程,灵活的运用了制冷剂的物性查表函数,减少了系统动态模型的偏微分方程的复杂度,避免了制冷剂物性参数的繁琐计算,使得模型不仅保留了吸收式热泵的外部动态特性,同时降低了系统动态建模偏微分方程数目,大大降低了计算时间,满足了综合能源系统动态仿真过程中计算实时性要求。因此本发明方法是一种很好的适用于综合能源系统的系统动态仿真的吸收式热泵的运行参数计算方法。