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公开(公告)号:CN109217346A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710547610.7
申请日:2017-07-06
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H02J3/36 , H02J3/18 , H02J3/24 , H02J3/38 , H02J2003/388
摘要: 本发明涉及基于虚拟同步机的背靠背直流输电系统及控制方法,系统中包含两个直流侧直接连接的换流器,采集的实际直流电压与设定的直流电压指令的差值,经调节器调节,生成第一功率差值;将第二换流器的虚拟同步机控制模式中进行有功调节的第二机械功率取反,并与第一功率差值求和,作为第一换流器的虚拟同步机控制模式中进行有功调节的第一机械功率,第一、第二机械功率用于生成第一、第二换流器交流电的电角度,本发明基于虚拟同步机技术的背靠背直流输电系统,能在发电机组装机容量需求减少、电网等效旋转惯量降低的情况下,有效提高系统的调频能力,保证电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109217346B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201710547610.7
申请日:2017-07-06
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及基于虚拟同步机的背靠背直流输电系统及控制方法,系统中包含两个直流侧直接连接的换流器,采集的实际直流电压与设定的直流电压指令的差值,经调节器调节,生成第一功率差值;将第二换流器的虚拟同步机控制模式中进行有功调节的第二机械功率取反,并与第一功率差值求和,作为第一换流器的虚拟同步机控制模式中进行有功调节的第一机械功率,第一、第二机械功率用于生成第一、第二换流器交流电的电角度,本发明基于虚拟同步机技术的背靠背直流输电系统,能在发电机组装机容量需求减少、电网等效旋转惯量降低的情况下,有效提高系统的调频能力,保证电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107910869A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711192625.2
申请日:2017-11-24
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种分布式静止串联补偿器控制系统及其控制方法,该控制方法包括:根据电力系统调度指令以及线路运行状态监测结果,选择线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式;在选择的补偿模式下,计算线路中分布式静止串联补偿器需要输出的总补偿电压,进而确定该条线路中需要投入的分布式静止串联补偿器的数目以使每个分布式静止串联补偿器的输出电压不低于电压阈值。本发明根据电力系统调度指令确定线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式,在确定的补偿模式下,确定需要投入的分布式静止串联补偿器的数目,以使每个投入的分布式静止串联补偿器的输出电压大于电压阈值,有效提高了分布式静止串联补偿器的运行效率。
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公开(公告)号:CN107910870B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201711194386.4
申请日:2017-11-24
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种分布式静止串联补偿器的投退控制方法及装置,该控制方法包括:根据电力系统调度指令以及线路运行状态监测结果,选择线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式;在选择的补偿模式下,按照设定时间先后顺序投入需要投入的分布式静止串联补偿器,以及按照设定时间先后顺序控制分布式静止串联补偿器退出运行。本发明在分布式静止串联补偿器投退过程中,控制分布式静止串联补偿器顺序投退,即按照时间先后顺序投入或退出分布式静止串联补偿器,实现分布式静止串联补偿器的集群控制,有效减小了投退过程中对系统造成的冲击。
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公开(公告)号:CN107910870A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711194386.4
申请日:2017-11-24
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/06
CPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种分布式静止串联补偿器的投退控制方法及装置,该控制方法包括:根据电力系统调度指令以及线路运行状态监测结果,选择线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式;在选择的补偿模式下,按照设定时间先后顺序投入需要投入的分布式静止串联补偿器,以及按照设定时间先后顺序控制分布式静止串联补偿器退出运行。本发明在分布式静止串联补偿器投退过程中,控制分布式静止串联补偿器顺序投退,即按照时间先后顺序投入或退出分布式静止串联补偿器,实现分布式静止串联补偿器的集群控制,有效减小了投退过程中对系统造成的冲击。
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公开(公告)号:CN107910869B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201711192625.2
申请日:2017-11-24
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种分布式静止串联补偿器控制系统及其控制方法,该控制方法包括:根据电力系统调度指令以及线路运行状态监测结果,选择线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式;在选择的补偿模式下,计算线路中分布式静止串联补偿器需要输出的总补偿电压,进而确定该条线路中需要投入的分布式静止串联补偿器的数目以使每个分布式静止串联补偿器的输出电压不低于电压阈值。本发明根据电力系统调度指令确定线路中分布式静止串联补偿器的补偿模式,在确定的补偿模式下,确定需要投入的分布式静止串联补偿器的数目,以使每个投入的分布式静止串联补偿器的输出电压大于电压阈值,有效提高了分布式静止串联补偿器的运行效率。
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公开(公告)号:CN108462199B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810079107.8
申请日:2018-01-26
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种孤岛换流站及其交流故障穿越方法,在系统交流侧发生故障时,切除电压外环;根据交流电压幅值和交流电压低限值,计算得到电流内环的正序分量控制环的正序无功电流指令值和正序有功电流指令值,进行电流内环控制。本发明能够提高故障穿越能力,为系统安全稳定提供良好的运行环境。而且,在进行故障恢复时,使电压外环的指令值逐渐上升至额定电压并保持为额定电压,保证了交流电压平稳上升,防止超调过大的情况出现,保证了系统的稳定性和安全性,有效避免了风机脱网。
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公开(公告)号:CN108429278B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810168351.1
申请日:2018-02-28
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了LCC‑MMC系统单阀组投入控制方法及直流输电系统,通过投入MMC阀组后再投入LCC阀组,最后进行阀组直流电压提升的时序设置,实现了采用高低阀组串联型式的LCC‑MMC系统单阀组的有序在线投入,且不影响其余阀组的正常运行,具有很好的应用价值。其中将MMC首先投入到直流系统中,是因为若将LCC先投入,则在MMC启动充电过程中,LCC需要长时间运行在接近零直流电压的状态下,此时其触发角接近90度,交流系统谐波大,对系统的无功支撑要求很高,非常不利于系统运行稳定性。而MMC谐波特性好,没有无功支撑要求,即便长期运行在零直流电压状态下,也不会对交流系统稳定性产生影响。
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公开(公告)号:CN108429278A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810168351.1
申请日:2018-02-28
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了LCC-MMC系统单阀组投入控制方法及直流输电系统,通过投入MMC阀组后再投入LCC阀组,最后进行阀组直流电压提升的时序设置,实现了采用高低阀组串联型式的LCC-MMC系统单阀组的有序在线投入,且不影响其余阀组的正常运行,具有很好的应用价值。其中将MMC首先投入到直流系统中,是因为若将LCC先投入,则在MMC启动充电过程中,LCC需要长时间运行在接近零直流电压的状态下,此时其触发角接近90度,交流系统谐波大,对系统的无功支撑要求很高,非常不利于系统运行稳定性。而MMC谐波特性好,没有无功支撑要求,即便长期运行在零直流电压状态下,也不会对交流系统稳定性产生影响。
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公开(公告)号:CN108462199A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810079107.8
申请日:2018-01-26
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种孤岛换流站及其交流故障穿越方法,在系统交流侧发生故障时,切除电压外环;根据交流电压幅值和交流电压低限值,计算得到电流内环的正序分量控制环的正序无功电流指令值和正序有功电流指令值,进行电流内环控制。本发明能够提高故障穿越能力,为系统安全稳定提供良好的运行环境。而且,在进行故障恢复时,使电压外环的指令值逐渐上升至额定电压并保持为额定电压,保证了交流电压平稳上升,防止超调过大的情况出现,保证了系统的稳定性和安全性,有效避免了风机脱网。
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