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公开(公告)号:CN116316501A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211551349.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Inventor: 刘欣和 , 夏克鹏 , 刘路路 , 韩坤 , 户永杰 , 冯敏 , 李道洋 , 王先为 , 杨美娟 , 平明丽 , 张磊 , 王帅卿 , 司志磊 , 田颀 , 李成渝 , 行登江 , 牛翀
Abstract: 本发明属于高压直流输电技术领域,具体涉及一种直流耗能装置及控制方法,该装置由集中式耗能电阻和至少一个分压模块组成的耗能阀串联组成;本发明在切除所有分压模块后通过集中式耗能电阻进行盈余功率泄放,分压模块的投切过程使用斜坡化投退策略,降低了电阻上的电压变化率和对直流系统的冲率冲击,具有高性能、高可靠性、低成本的特点。
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公开(公告)号:CN111756263B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010430423.2
申请日:2020-05-20
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MMC换流器,包括3相,每相包括上桥臂和下桥臂,上桥臂和下桥臂分别由多个子模块级联构成,还包括:分布式电感模块;分布式电感模块包括若干个电感组件,每个电感组件设置于上桥臂和/或下桥臂中相邻两个子模块之间。通过将电感分别设置于MMC换流器至少两相的上桥臂和下桥臂中各个子模块之间,并通过分布式设置的铁芯电感降低了对电感的体积和绝缘强度的要求,提高了设备的集成度,降低了生产成本;并通过悬浮电位消除电阻,避免了上桥臂和下桥臂中的多个子模块出现过高的电压变化率,也避免了各个电感之间出现高频环流,还增加了电感绕组和铁芯之间的绝缘耐压等级,克服了可能发生电感击穿的缺陷。
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公开(公告)号:CN111509751B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910092835.7
申请日:2019-01-30
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明提供了一种换流器单极故障下的极间功率协调控制方法及装置,通过计算故障换流站的极间功率转带量,按照该极间功率转带量对故障换流站进行功率转带,功率转带完成后,计算故障换流站的极间不平衡功率,接着计算各非故障换流站的转带功率,以抵消不平衡功率,从而达到直流电网能够安全稳定运行的目的,其控制方式简单,容易实现,保证了各换流站正负极间的功率平衡,弥补了直流电网极间功率协调控制方案的空白。
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公开(公告)号:CN115842356A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111100685.3
申请日:2021-09-18
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种储能装置电压均衡控制方法及装置,实时监测各组储能装置的电压瞬时值;对各组储能装置的电压瞬时值进行排序,根据排序结果配置各组储能装置功率调整系数;根据功率调整系数,配置与功率直接相关的控制量的调整量;计算各组储能装置电压瞬时值差值的最大值,如果大于设定阈值,则按照所述调整量调整功率,否则控制器不调整功率。本发明的储能装置电压均衡控制方法及装置能够保证各组储能装置电压均衡。实时计算调整量,但仅在各组储能装置电压瞬时值差值的最大值超过阈值时才进行调整,避免了频繁调整。
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公开(公告)号:CN115411760A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110586006.1
申请日:2021-05-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种特高压柔性直流输电混合换流阀感应电压抑制方法和设备,方法包括:特高压柔性直流输电回路的一极启动运行,其中一组阀组启动运行;下发充电启动指令,对每组阀组识别其感应电压工况,判断启动指令有效性;若充电启动指令无效,则实时检测六桥臂全半桥子模块电容电压,根据其电压情况控制其全半桥子模块的开断情况;待交流断路器合闸,另一组阀组进入交流启动。系统包括一极启动模块,指示模块、判断模块和第二启动模块。本发明消除了由系统感应电压带来的停运换流阀子模块全桥充电不均发散,以及停运换流阀全桥模块平均电压充至较高导致换流阀启动运行后半桥模块短时间内无法带电的问题,简单易行,无需复杂控制,易于工程实现。
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公开(公告)号:CN109802404B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910049964.8
申请日:2019-01-18
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全频带自适应陷波器、谐振抑制方法及系统,包括:构建一种针对多谐振点的全频带自适应陷波器;陷波器串联在并网设备控制系统机端电压前馈通道,对机端电压谐振分量进行自适应滤波,消除电网谐振激励,或串联在并网设备控制系统控制环前向通道,对调制波谐振分量进行自适应滤波,增大设备谐振阻抗。本发明可应用于新能源并网、分布式发电、并网储能、直流输电等领域,有效改善并网设备的动态响应特性,抑制系统谐振;无需检测谐振频率,避免大量的检测计算;可同时实现全频段多谐振点的抑制,大幅降低控制复杂度,易于工程实现。
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公开(公告)号:CN114744643A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210467418.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Inventor: 李道洋 , 刘欣和 , 平明丽 , 宋晓梅 , 牛翀 , 吴金龙 , 王先为 , 杨美娟 , 马焕 , 朱龙臻 , 刘启建 , 行登江 , 薛瑞 , 何复兴 , 朱兆芳 , 赵菲 , 张姣
Abstract: 本发明公开了一种风电经二极管阀送出系统及其控制方法,包括:风电场、交流汇集系统、换流变压器、送端二极管阀、直流输电线路、直流平波电抗器、受端柔直换流站依次串联连接,SVG和柴油发电机分别与送端PCC点连接;SVG实现自身功率平衡的同时负责交流电压控制、功率经二极管送出控制以及交流侧滤波控制;柴油发电机向SVG充电;风电场功率经送端二极管阀由直流输电线路送出后,经受端VSC逆变后输送至受端交流电网。利用了二极管阀整流的特点,通过SVG控制策略使SVG同时实现自身功率平衡、交流电压控制、功率经二极管送出控制以及交流侧滤波的功能,解决了风电场直接接二极管阀时没有交流电源和风电场无法黑启动的问题。
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公开(公告)号:CN109217353B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201710546941.9
申请日:2017-07-06
Applicant: 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 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种柔直电网与新能源发电站的故障穿越控制方法及系统,当柔性直流电网发生故障导致内部功率失衡直流电压异常时,通过控制新能源发电站所连接的柔直换流站输出低交流电压,可使新能源发电站进入低压穿越状态进而限制其输出的功率,配合其他换流站协调控制最终将柔性直流电网内部的功率维持在平衡状态。通过柔直换流站与新能源发电站的配合,有效的解决了柔直电网故障后新能源发电站持续对柔直电网注入功率,造成柔直电网内部功率不平衡的问题,避免了造成直流电压上升进一步可能导致直流电网停运的情况发生,实现了联合系统的故障穿越。
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公开(公告)号:CN110130295B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910257574.X
申请日:2016-12-08
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种海上风电柔性直流输电换流站桥臂阀塔布局及海上平台,该桥臂的多个阀塔分布在至少两层平台上。本发明将换流站中靠近交流侧的阀塔和靠近直流侧的阀塔分别分布在至少两个平台上,使得海上平台的平台面积较小,空间利用率高,大大减少了造价成本;同时,该方案使得交流部分和直流部分分布在至少两个平台上,使得高压、低压分隔开来,解决了高、低压系统设计布置在同一平台时互相干扰性大、安全性低的问题,便于安全调试和维护。
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公开(公告)号:CN111953007A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910403514.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及光伏汇集系统直流极间短路故障穿越方法、装置与介质,该方法在光伏直流升压汇集系统直流极间短路非严重故障时,根据故障过渡电阻值以及系统发电功率限制计算直流电压控制指令值,并控制MPPT工作于输出端直流电压控制模式,在检测到直流极间短路故障清除后,对直流升压变流器进行充电,并恢复功率传输。MPPT不停机,其电压控制指令值的大小由故障过渡电阻值以及系统发电功率限制确定,引入故障过渡电阻吸收一定的功率,且吸收的功率在光伏发电功率能力范围内,提高了系统实施穿越的成功率;应用该方法避免了整个系统闭锁停机,降低了功率中断时间,提升了系统可利用率。
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