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公开(公告)号:CN116826818A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310637878.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种双极柔性直流输电系统的控制方法及控制装置。双极柔性直流输电系统包括耗能设备和依次连接的新能源单元、双极柔性直流单元和交流电网,耗能设备与双极柔性直流单元连接。控制方法包括:判断双极柔性直流输电系统是否故障;在双极柔性直流输电系统故障的情况下,判断双极柔性直流单元是否单极闭锁或者交流电网发生故障;在双极柔性直流单元单极闭锁或者交流电网发生故障的情况下,判断双极柔性直流单元是否发生盈余功率;在双极柔性直流单元发生盈余功率的情况下,根据盈余功率与耗能最大可用功率之间的关系,确认执行耗能控制还是执行送端主动交流电压控制。
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公开(公告)号:CN116683746A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310423098.0
申请日:2023-04-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请提供一种高电位自取能装置及半导体器件控制装置。高电位自取能装置包括阻尼回路、限幅整流单元、第一储能电容、直直隔离单元和第二储能电容,阻尼回路包括串联连接的第一阻尼电容和取能电容,限幅整流单元包括第一晶闸管、第一稳压管、反向通流支路、阻抗单元和第一开关,其中:第一稳压管的正极连接第一晶闸管的门极,负极连接第一晶闸管的阳极;反向通流支路与第一晶闸管并联;阻抗单元的一端连接第一输入端,另一端连接第一开关的一端,第一开关的另一端连接第三输入端;第一储能电容并联于第三输入端和第四输入端之间;第二储能电容的两端作为高电位自取能装置的正输出端和负输出端,以给驱动模块提供高电位。
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公开(公告)号:CN116566183A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310423272.1
申请日:2023-04-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请提供一种驱动供电装置及换流阀。驱动供电装置包括限幅整流单元、第一电容、直直隔离单元和第二电容,限幅整流单元包括第一稳压管、第一晶闸管、反向通路单元、阻抗单元和第一开关,其中:第一晶闸管的阳极连接第一输入端,阴极连接第二输入端,门极连接第一稳压管的正极,第一稳压管的负极连第一输入端;反向通路单元的两端分别连接第一输入端和第二输入端;阻抗单元的一端连接第一输入端,另一端连接第一开关的一端,第一开关的另一端连接第一电容一端;直直隔离单元通过第三输入端和第四输入端与第一电容并联,通过第一输出端和第二输出端与第二电容并联;第二电容的两端作为驱动供电装置的输出端,以给驱动模块供电。
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公开(公告)号:CN114825415B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210539794.3
申请日:2022-05-17
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请公开了一种柔性直流高频谐振的自适应抑制方法及系统,属于柔性直流输电技术领域。该方法包括:将陷波器和计数器接入换流器的电压前馈控制环节;实时检测换流器网侧母线电压的谐波含量,设定第一门槛值,将超过第一门槛值的含量最高的谐波频率输出;根据谐波频率给陷波器输出二阶陷波器传递函数;设定第二门槛值和第三门槛值得到比较结果,计数器根据结果计数并决定陷波器的投退。系统包括谐波检测单元、陷波参数选择单元及谐波抑制单元。本申请能够快速抑制高频谐波分量、有效降低因交流系统运行方式改变而可能出现的多点高频谐振风险,且逻辑简单、计算量小、适合工程应用,可为柔直输电系统的全工况稳定运行提供保障。
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公开(公告)号:CN114070107B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202010761895.6
申请日:2020-07-31
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种混合型换流器的充电控制方法,包括:对所有桥臂中的全桥子模块逐个进行第一旁路,直至第一旁路数量达到第一设定值或全桥子模块平均电压与半桥子模块平均电压相等;当第一旁路数量达到第一设定值且全桥子模块平均电压与半桥子模块平均电压不等时,对所有桥臂中的半桥子模块逐个进行第二旁路直至所述第二旁路数量达到第二设定值或全桥子模块平均电压与半桥子模块平均电压相等;根据全桥子模块平均电压、半桥子模块平均电压和额定充电电压,动态调整第一旁路数量和第二旁路数量;按照动态调整后的第一旁路数量和第二旁路数量执行,直至全桥子模块平均电压和半桥子模块平均电压均达到额定电压。从而从使得所有子模块平稳达到额定电压。
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公开(公告)号:CN113937995B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111096726.6
申请日:2021-09-17
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低频输电系统的软启动方法,包括:断开各个换流站的低频线路开关;合闸各个换流站的工频充电开关对模组不可控充电;待不可控充电的电容电压稳定后,各个换流站切换到第一运行模式后解锁;待各个桥臂电容电压均值达到额定后,零电压合上各个换流站的线路开关;切换某个换流站到第二运行模式且控制低频侧零电压;切换其他换流站到第三运行模式且控制低频侧零功率;建立低频输电网络的电压到额定值;待低频输电网络的交流电压达到额定值后,按照指令升功率,启动结束。采用本发明后,启动过程中在低频线路侧零电压零电流的状态下合闸线路开关,无需检测开关的同期降低了系统的成本以及复杂程度,对低频输电系统无电压电流冲击。
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公开(公告)号:CN116455249A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210015604.8
申请日:2022-01-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本申请提供一种模块化多电平换流器桥臂电流方向的判断方法、控制系统、电子设备及计算机存储介质。所述判断方法包括:将采集的所述桥臂的电流值与设定的第一正阈值和第二负阈值进行比较;当所述电流值小于所述第一正阈值且大于所述第二负阈值时,采用第一判断模式确定所述电流的方向;其中,所述第一判断模式包括,将所述桥臂中电容的电压的周期变化量的正负作为所述电流的方向;或,将所述电流的方向按照固定周期进行翻转,并将所述翻转的结果作为所述电流的方向。在桥臂电流较小时采用固定周期翻转或根据桥臂内部子模块电容电压的变化来判断桥臂电流方向,可以避免小电流情况下电流采样零漂等因素造成的桥臂电流采样失真问题。
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公开(公告)号:CN116231710A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111480698.8
申请日:2021-12-06
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种多端直流输电系统及用于其的故障处理方法,用以结合多端直流输电系统拓扑结构的特点,对其末端站与中间站之间的站间直流联络线永久性故障及末端站内的直流接地故障设计行之有效的故障处理方式,通过将该多端直流输电系统从第一工作模式切换为第二工作模式,避免了在出现末端站与中间站之间的站间直流联络线永久性故障和/或末端站内的直流接地故障时,该多端直流输电系统的整个极都需要停运的风险,不仅能够快速清除故障区域,而且能够在线恢复系统剩余的运行回路进行所需要的直流功率的传输,有效提升了多端直流输电系统的可靠性和可用率。
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公开(公告)号:CN116191523A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111420888.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种换流器适应电网的控制方法与控制系统,所述方法包括:采集换流器并联接入电网的并网点交流电压以及容性无功功率大小;根据并网点交流电压与容性无功功率的大小,判断系统强弱;当判断系统为弱系统时,主动减小虚拟阻抗,提高电压支撑能力;当判断为系统强系统时,主动增大虚拟阻抗。本申请可通过并网点电压和容性无功功率与定值的大小关系,判断换流器所并入电网的强弱,从而主动调节换流器的虚拟阻抗,以适应不同强度的电网,解决换流器对于强弱电网的适应性问题。
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公开(公告)号:CN115842328A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211331820.X
申请日:2022-10-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种混合级联换流站故障闭锁方法,包括如下步骤:检测到直流输电系统发生可引起极停运的故障;所述电网换相换流器将触发角移至预设触发角α,和/或投入旁通对;闭锁所述电压源型换流器同时跳交流断路器;满足判断条件合闸对应旁通开关;满足判断条件合闸电网换相换流器的对应旁通开关;闭锁电网换相换流器。本发明能有效避免混合级联直流输电系统故障闭锁过程中,混合级联换流站出现的次生过电流和过电压等问题,减少对换流阀、旁通开关等一次设备的冲击,提高设备的运行寿命,达到快速切除故障,保护设备的目的。
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