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公开(公告)号:CN117559824A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311451983.6
申请日:2023-11-02
申请人: 西安西电数字科技有限公司 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于稳流控制的大功率直流电源电路及装置,包括充电保护单元,功率单元,限流滤波单元,充电保护单元的一端连接交流电源的一端,充电保护单元的另一端连接功率单元的一端,功率单元的另一端连接限流滤波单元,交流电源的另一端接地,功率单元为级联结构。本发明可以用于需要稳定直流电流的阻抗波动性大的负荷,保证负荷电流稳定,从而保证设备安全可靠工作,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN115864577A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211542325.3
申请日:2022-12-02
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 西安西电数字科技有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种角型接线链式储能系统相间SOC离网均衡控制方法、系统、装置及介质,包括:基于所获取的三相换流链SOC偏差值,构建三角方程,获取角内环流电流滞后基准电压的夹角φ;基于三相换流链的电抗值、相间电压额定值和电气角频率,确定环流电流幅值;基于环流电流幅值、电气角频率、角内环流电流滞后基准电压的夹角φ,确定三相换流链的参考电压幅值和相位;基于三相换流链的参考电压幅值和相位,控制三相换流链输出相应的电压,实现三相电池的SOC均衡控制。本发明采用SOC均衡控制策略,控制三相换流链输出的电压幅值及相位,控制角内环流的幅值和相位,完成三相电池电量的均衡分配;保证并网时各相电池剩余容量的一致性及输出功率的平衡。
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公开(公告)号:CN117559361A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311450909.2
申请日:2023-11-02
申请人: 西安西电数字科技有限公司 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC分类号: H02H7/125
摘要: 本发明公开了一种用于多电平大功率直流电源的控制保护系统及方法,通过控制保护装置采集多电平大功率直流电源内系统电气量及状态量信息进行处理,下达控制指令给PMC板和一次回路电气元件,PMC板接收控制保护装置指令分发至晶闸管驱动板和IGBT驱动板执行,对多电平大功率直流电源实现启/停机顺控,阀组功率变换控制及保护功能,大大提高了多电平大功率直流电源直流电流控制灵敏度,能够适应复杂的非线性无规律负荷,可防止直流输出电流断续,且稳流精度高,保证了负荷稳定可靠工作,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN118920594A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411066015.8
申请日:2024-08-05
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了DRU与MMC串联的海上风电送出系统海上侧交流故障穿越方法及相关装置,属于柔性直流输电领域,包括以下步骤:判断故障并发出故障信号,根据所述故障信号判断海上交流系统发生故障;当海上交流系统发生故障时,将整流侧MMC的交流电压d轴分量的第一交流电压参考值减小至第二交流电压参考值,同时对所述交流电压d轴分量进行电流限幅;当海上交流系统故障结束时,将相位矫正环的输出叠加到原有的相位输出上,从而将整流侧MMC的交流电压q轴分量快速控制为0,完成海上侧交流故障穿越。本发明能够解决MMC与DRU串联时的海上侧MMC过流的问题。
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公开(公告)号:CN117608231B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410095899.3
申请日:2024-01-24
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明公开了一种换流阀阀控系统的冗余控制方法及装置,该方法包括:将两个切换板接收的阀控主机发出的值班状态和触发脉冲,发送至脉冲分配板中对应的FPGA;针对每一FPGA:在该FPGA接收到表征备用状态的值班状态时:通过该FPGA对数据选择器输出低电平的控制信号,维持该FPGA和另一FPGA的控制信号输出状态;在该FPGA通过监视输出通道接收的另一FPGA的运行状态信息为死机状态时:该FPGA通过监视输出通道向另一FPGA输出低电平信号。本发明用以实现对换流阀阀控系统冗余的高效控制,提高阀控切换可靠性和故障响应速度,增强系统运行稳定性。
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公开(公告)号:CN112600451B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202011290897.8
申请日:2020-11-17
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 西安端怡科技有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC分类号: H02M7/483
摘要: 本发明公开了一种柔直换流阀功率模块电容电压均压方法,本发明根据功率模块的投入和切除顺序以及功率模块的电容电压状态,生成投入序列和切除序列;然后根据桥臂电流、投切需求以及均压效果需求,根据设定交换规则选择投入序列、切除序列内相应模块进行投入、切除状态交换,生成新的投入序列、切除序列。本发明不需要模块电容电压,则对模块电容电压的实时性没有要求,仅需要模块在电容电压超限的情况下上传超限信息即可,模块上传数据量大幅减少,从而不需要较高的通讯数率即可满足系统性能设计要求。本发明为阀控制系统采用集约化方案提供了可行性,降低了阀控制系统集约化方案的实现难度以及技术要求,同时降低了阀控制系统的总体造价。
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公开(公告)号:CN112600451A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011290897.8
申请日:2020-11-17
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 西安端怡科技有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC分类号: H02M7/483
摘要: 本发明公开了一种柔直换流阀功率模块电容电压均压方法,本发明根据功率模块的投入和切除顺序以及功率模块的电容电压状态,生成投入序列和切除序列;然后根据桥臂电流、投切需求以及均压效果需求,根据设定交换规则选择投入序列、切除序列内相应模块进行投入、切除状态交换,生成新的投入序列、切除序列。本发明不需要模块电容电压,则对模块电容电压的实时性没有要求,仅需要模块在电容电压超限的情况下上传超限信息即可,模块上传数据量大幅减少,从而不需要较高的通讯数率即可满足系统性能设计要求。本发明为阀控制系统采用集约化方案提供了可行性,降低了阀控制系统集约化方案的实现难度以及技术要求,同时降低了阀控制系统的总体造价。
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公开(公告)号:CN109067222A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810888606.1
申请日:2018-08-07
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC分类号: H02M7/483
CPC分类号: H02M7/483 , H02M2007/4835
摘要: 本发明提供了一种基于MMC‑HVDC的IGBT控制方法,包括:根据获取的同一桥臂上的各子模块的当前工作状态,将各子模块划分为投入组和切除组;投入组的各子模块及切除组的各子模块分别按照子模块电压的大小进行排序;将获取的预期投入子模块数与投入组中的子模块数做差生成投入子模块差值;根据各子模块所在桥臂的桥臂电流方向选择条件关系式;根据投入子模块差值及条件关系式生成最优交换值;根据最优交换值调整投入组的子模块状态及切除组的子模块状态。本申请具有调节桥臂子模块电容电压波动幅值(即均压效果)、优化MMC阀组的IGBT平均开关频率、提高IGBT的使用寿命、降低MMC阀组的损耗及提高工程可靠性的有益效果。
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公开(公告)号:CN117526744A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311443428.9
申请日:2023-11-01
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02H7/122
摘要: 本发明公开了一种MMC电压均衡控制方法及装置,涉及输电控制技术领域,其中该方法包括:当桥臂电流小于设定值,采用NLM调制方法调整投入子模块和切除子模块,触发脉冲;所述设定值预先根据子模块电容、调制周期时长和预设的均压阈值得到,其中,不同子模块电压差的最大值收敛于均压阈值;当桥臂电流大于设定值,利用桥臂电流修正预设的均压阈值,得到本控制周期的均压阈值;根据桥臂电流方向、投入子模块数修正值、本控制周期的均压阈值,确定投切交换数;根据投切交换数调整投入子模块和切除子模块,触发脉冲;投入子模块数修正值预先根据NLM调制确定。本发明可以同时稳定控制均压效果和优化IGBT开关频率。
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公开(公告)号:CN116613822A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310863357.1
申请日:2023-07-14
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种海上风电送出系统启动方法及装置,其中该方法包括:启动陆上侧MMC,将海上风电送出系统直流电压建立到海上侧MMC直流电压额定值;在海上风电送出系统直流电压稳定后,解锁海上侧MMC,将海上侧交流母线电压建立到串联二极管不启动条件下对应的数值范围内;在海上侧交流母线电压稳定后,控制海上风电送出系统升压至预设范围及二极管不控整流单元DRU投入使用。本发明提供了基于整流侧采用DRU和MMC串联的混合型海上风电送出系统的启动方案,该方案解决了海上侧MMC由于串联二极管整流单元的反向截止不能直接从陆上侧MMC取能的问题,减小系统启动过程的电压电流冲击,使系统可靠平稳地启动起来。
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