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公开(公告)号:CN113991725B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111249880.2
申请日:2021-10-26
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电柔性直流送出系统及其控制方法,该系统由两个全控型电流源换流阀组件和模块化多电平综合补偿组件组成的电流源型换流装置分别构成海上换流站和陆上换流站,能够实现不借助滤波器组减小基频调制的电流源型换流器的谐波问题。本发明提供的技术方案,能够在较低的开关频率(例如50Hz)下,实现海上风电系统的功率送出,损耗较小;具有谐波抑制功能,无需配置庞大的滤波器组,具备体积与成本优势;同时可以实现无功的独立平滑调节,实现有功与无功的解耦,从而更好的维持海上交流系统的电压稳定。
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公开(公告)号:CN119448380A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411373849.3
申请日:2024-09-29
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
Abstract: 本发明属于低频交流输电技术领域,具体涉及一种混合低频输电系统及其启动方法和装置。本发明首先利用陆上工频交流电网给混合变频器中的MMC和M3C进行预充电,在预充电完成后先解锁MMC,对MMC进行控制使得直流侧电压达到额定值;其次闭锁M3C,进而使混合变频器与海上低频风电机组连通,连通以后再解锁M3C,对M3C进行控制以使低频侧交流电压幅值升高至交流电压幅值初始指令值;然后解锁海上低频风电机组以使海上风电组输出功率,完成混合低频输电系统的启动;解决了现有的输电系统的启动方法不适用于混合低频输电系统的问题。
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公开(公告)号:CN119448318A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411447420.4
申请日:2024-10-16
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
Abstract: 本发明涉及混合潮流控制器及其级联H桥换流器的启动方法、电路,属于电力电子技术领域。该方法为:将混合潮流控制器运行在移相变压器模式,移相变压器选择合适的挡位接入电网,使得移相器的并联变压器二次侧相电压峰值达到设定范围;控制移相变压器对级联H桥换流器进行充电,直至级联H桥换流器的子模块电压达到额定直流电压;断开充电电路,解锁级联H桥换流器并将其调制波限制到0,控制级联H桥换流器投入,与移相变压器联合运行;下发级联H桥换流器定直流电压和定功率控制解锁指令。该电路和混合潮流控制器包括移相变压器和开关模块,通过控制开关模块中电气开关的投切,实现级联H桥换流器的正常启动。本发明降低了成本,经济性更高。
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公开(公告)号:CN112187029B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN201910605780.5
申请日:2019-07-05
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
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明涉及一种直流耗能装置,包括设置在直流线路上耗能电路,耗能电路上串设有集中耗能模块和至少一个分压模块;分压模块包括一条串联支路,串联支路上串设有第一开关管、第二开关管和直流电容;第一开关管和第二开关管同向串联设置,第一开关管的输入端用于与直流电容的正极相连,第一开关管的输入端和输出端分别作为分压模块的正极和负极串设在耗能电路上;第二开关管的两端反向并联有第一二极管;第一开关管的输入端和电容的正极之间的线路上串设有均压放电模块,均压放电模块包括并联设置的均压放电电阻和第二二极管。本发明在均压模块由于电压较高而被切除时,通过闭合第二开关管而使直流电容通过均压放电电阻进行放电,以加快均压速度。
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公开(公告)号:CN118611405A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410690417.9
申请日:2024-05-30
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
Abstract: 本发明涉及一种高压有源滤波器主回路参数的优化方法和系统,属于高压有源滤波器技术领域;将主回路参数的桥臂电抗器电抗值、全桥子模块额定电压和全桥子模块个数代入不等式,若成立,则计算主回路参数的全桥子模块电容容值;若不成立,则按照增加桥臂电抗器电抗值、减小全桥子模块额定电压和减少全桥子模块个数中任一或任意组合的优化方式对对应的主回路参数优化,直至不等式成立后计算全桥子模块电容容值。本发明将代入不等式后不成立的主回路参数按照主回路参数优化方式优化主回路参数直至不等式成立,并计算主回路参数中的全桥子模块电容容值,以使优化后的主回路参数满足高压有源滤波器同时进行谐波补偿与无功补偿的需求,且优化流程简便。
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公开(公告)号:CN118534232A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410724187.3
申请日:2024-06-05
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
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于储能装置出厂检测技术领域,具体涉及一种直流侧直挂储能阀子模块试验系统,所述试验系统用于进行等效应力试验且该试验系统包括两个阀组,每个阀组均包括一个直流侧直挂储能阀子模块或多个级联的直流侧直挂储能阀子模块,两个阀组的正极通过连接电抗相连,负极均接地。能够实现对两个阀组的试验,不需要专用的检测设备,试验成本低,效率高,降低出厂子模块的故障率,提升系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN117473690A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210855087.5
申请日:2022-07-19
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明实施例涉及一种储能装置子模块等效仿真方法,该方法包括如下步骤:根据开关器件的开关电阻特性,建立开关器件的等效模型;对储能电容进行离散化,建立储能电容的等效模型;根据预存储的储能电池组试验数据,建立储能电池组的等效模型;计算子模块在不同状态下等效电压和等效电阻值;根据不同工况下子模块的工作状态,分别对各受控电压源和受控电阻进行相应的赋值。本发明实施例提供的技术方案,方法实现简单,模型中使用元件更少,有利于提高仿真模型的仿真效率。
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公开(公告)号:CN116050313A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111266114.7
申请日:2021-10-28
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
IPC: G06F30/33 , G06F30/367 , H02M7/483
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平矩阵换流器桥臂参数设计方法,包括如下步骤:依据桥臂电抗在系统两侧pcc点额定视在功率中的占比计算桥臂电抗值;计算单个桥臂的桥臂总电压;对单个桥臂的模块功率器件选型,并计算单个桥臂的子模块工作电压和子模块个数;校核桥臂电抗值是否满足满载情况下的调制度上限要求;依据桥臂参数和桥臂电抗值,对系统暂态故障进行仿真校核,判断桥臂电流应力是否小于选定的功率器件的电流应力上限值;如是则得到桥臂参数,如否则调整桥臂参数,并重新进行计算及校核。实现了模块化多电平矩阵换流器的桥臂子模块个数、工作电压、器件选型和桥臂电抗值等关键参数的设计,可以满足系统功率运行范围的要求且兼顾安全性。
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公开(公告)号:CN112436538B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011269846.7
申请日:2020-11-13
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种特高压直流系统高低阀组电压稳定控制方法及装置,其中方法包括:在定功率站高阀组或低阀组投退过程中,判断定功率站是否接收到进入直流电压调整阶段的控制指令;当定功率站接收到进入直流电压调整阶段的控制指令后,调整定功率站高阀组和低阀组功率控制外环的功率指令实际值,以控制定功率站高低阀组的直流电压和子模块电压在稳定范围内;可调整功率指令实际值的高阀组和低阀组为定功率站的待投入/退出阀组和非投入/退出阀组。通过调整定功率站的功率外环指令实际值可实现高阀组和低阀组电压稳定控制,解决了阀组在投入/退出过程中的直流电压调整阶段,定功率站高低阀组的直流电压、子模块电压超出稳定范围的问题。
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公开(公告)号:CN115882449A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211506488.6
申请日:2022-11-28
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: 平明丽 , 刘欣和 , 马焕 , 牛翀 , 王先为 , 杨美娟 , 李道洋 , 甄帅 , 孟学磊 , 刘路路 , 行登江 , 刘启建 , 宋晓梅 , 朱兆芳 , 朱龙臻 , 何复兴
Abstract: 本发明属于柔性低频交流输电技术领域,具体涉及一种柔性低频输电系统及其交流故障穿越方法和装置。包括两个换频器,两个换频器的低频端通过低频交流线路连接,两个换频器的工频端分别用于连接各自的工频交流电网,所采用的交流故障穿越控制策略为,当换频器控制子模块电压的交流端发生故障时,其控制交流功率端通过附加的子模块电压偏差控制器降低换频器的交流功率输入/输出,可抑制故障期间子模块电压的升高/降低,避免换频器出现严重过压/欠压现象。该策略可在不依赖通讯的基础上,保障系统在网侧交流故障工况下的设备安全和不间断运行,易于实现且可靠性高。
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