模块化多电平换流器子模块电路

    公开(公告)号:CN104993683A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510416707.5

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器子模块电路,包括:电容器C1、C2,半导体开关T1~T5,二极管D1~D6;半导体开关T1~T5的集电极与发射极分别与二极管D1~D5的阴极与阳极相连接;半导体开关T1的发射极和二极管D6的阴极相连接,半导体开关T5的发射极和半导体开关T3的集电极相连接;电容器C1的正极端与半导体开关T5的集电极、半导体开关T4的发射极以及电容器C2的负极端相连接;电容器C1的负极端与半导体开关T3的发射极以及二极管D6的阳极相连接;电容器C2的正极端与半导体开关T2的集电极相连接;半导体开关T2的发射极与半导体开关T4的集电极以及半导体开关T1的集电极相连接。

    基于电压—能量特性的最后断路器保护自适应整定方法

    公开(公告)号:CN104282509A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410520973.8

    申请日:2014-09-30

    CPC classification number: H02H7/22

    Abstract: 本发明是一种基于电压—能量当量反比特性的最后断路器保护自适应整定方法,本发明在启动该保护之前应该设定好最后断路器保护逻辑的参考值,在最后断路器跳闸后启动如下判断流程:第一步:首先判断电压或者电流值是否超过设定的动作值,如果超过,则进行第二步,如果没有超过,则不对直流系统进行闭锁;第二步:计算避雷器的能耗;第三步:判断避雷器能耗是否超过设定的动作值,如果超过,则进行第四步,如果没有超过,则不对直流系统进行闭锁;第四步:判断过电压变化率是否超过设定的动作值,如果超过,则立即对直流进行闭锁,如果没有超过,则延时Td对直流系统进行闭锁。本发明能够使最后断路器保护对故障进行正确的、快速地响应动作,提高了特高压直流输电系统的安全性及稳定性。

    一种计算E型避雷器暂态应力的方法

    公开(公告)号:CN103473387A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310249149.9

    申请日:2013-06-21

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明是一种计算E型避雷器暂态应力的方法。包括有以下步骤:1)确定保护逻辑;2)建立高压直流电磁暂态仿真模型,对以上的保护逻辑建模;3)执行EMTDC电磁暂态仿真,观察测量信号曲线,验证接地极开路保护动作逻辑是否满足要求;4)记录接地极开路故障下避雷器E的最大能量。本发明改变了原计算模型控制保护逻辑过于理想化的弊端,采用基于测量信号触发的控制保护逻辑,即增加了测量电压电流的采样滤波和判断环节,并作为保护触发的依据;在保护出口移相过程中,增加斜率环节,令触发角以4°/毫秒的速度进行移相。本发明改进了仿真模型的控制保护逻辑,使其更符合实际运行情况。使用本方法选取E避雷器能量参数具有更大的安全性,能有效保护中性母线上的电力设备。

    电力电容器可听噪声测量电路及方法

    公开(公告)号:CN101793922B

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201010135149.2

    申请日:2010-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种电力电容器可听噪声测量电路及方法,即选定一个消声测试区域,在该消声测试区域内安装被测的电力电容器,在该消声测试区域外设置陪测的电力电容器,将被测的电力电容器和陪测的电力电容器搭建成桥式电力电容器加载电路,并在桥式电力电容器加载电路的两端分别加载置高压交流电源和谐频电源,整个桥式电路在高压交流电源产生的工频电压和谐频电源产生的各次谐波电压共同作用下达到谐振状态,通过设置于被测电力电容器周围的噪声传感器测量与其噪声相关的数据,得出被测电力电容器在实际工作状态下产生的各种噪声值。本发明减少了电力电容器噪声噪声测量操作的随意性,使得测量结果更加具有可比性,并形成了一套较为系统、完整、科学、合理的电力电容器噪声测量方法。

    一种全功率风电变流器的网侧控制方法和系统

    公开(公告)号:CN113809777B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202111256234.9

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种全功率风电变流器的网侧控制方法和系统,通过控制网侧变流器的交流电压幅值来保证变流器直流电压稳定,使得网侧变流器具备了自身构造交流电网的能力,可以在无外部交流电网的情况下,构造出频率、幅值可控的交流电压,并实现风电功率的稳定输送。解决了现有的全功率风电变换器功率控制方式依赖于交流输电系统或柔性直流输电系统提供外部交流电压,受限于交流输电系统的输电距离和柔性直流输电系统的成本,不适于推动深远海风电的大规模开发的技术问题。本发明提供控制方法可适用于单台风电机组或风电场连接于无源网络或黑启动的工况。

    一种轻型化直流换流器及其调制方法

    公开(公告)号:CN115833634A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211496249.7

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种轻型化直流换流器及其调制方法,该轻型化直流换流器包括6个桥臂,每个桥臂包括m个A类子模块、n个B类子模块、r个C类子模块以及1个电抗器。B类子模块的电容电压是A类子模块电容电压的2倍,C类子模块的电容电压是A类子模块电容电压的3倍。根据每个桥臂的电压参考值和桥臂电流的方向,可以计算并确定具体需要投入的各类子模块。本发明具有以下优点:可以减少直流换流器建造所需的子模块数量,显著降低工程造价,减少投资成本;可以减小子模块电容的容值,有利于减少换流器占地面积,减轻换流器重量,进一步提升系统的经济性。

    一种全功率风电变流器的网侧控制方法和系统

    公开(公告)号:CN113809777A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111256234.9

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种全功率风电变流器的网侧控制方法和系统,通过控制网侧变流器的交流电压幅值来保证变流器直流电压稳定,使得网侧变流器具备了自身构造交流电网的能力,可以在无外部交流电网的情况下,构造出频率、幅值可控的交流电压,并实现风电功率的稳定输送。解决了现有的全功率风电变换器功率控制方式依赖于交流输电系统或柔性直流输电系统提供外部交流电压,受限于交流输电系统的输电距离和柔性直流输电系统的成本,不适于推动深远海风电的大规模开发的技术问题。本发明提供控制方法可适用于单台风电机组或风电场连接于无源网络或黑启动的工况。

    一种海上风电场及VSC-HVDC并网系统可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN113541194A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110866341.7

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种计及风速和浪高相关性的海上风电场及VSC‑HVDC并网系统可靠性评估方法,通过将整个并网系统分解为各个子系统、各个元件,结合考虑了计及风速和浪高相关引起的故障率的时变性和维修时间的时变性,结合各元件的时变故障率模型和时变修复时间模型推演确定各元件在不同时刻的状态,将相应时刻具体元件的故障率和修复时间进行修正,再结合根据各子系统的可靠性评估模型以及每个系统部分的等效可靠性模型,计算获得并网系统的可靠性指标。本发明考虑了恶劣天气下风速与浪高间的相关性对组合系统的可靠性产生负面影响,可以提高评估结果对组合系统运行和规划的参考价值,有利于正确指导海上风电场的运行维护。

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