特高压直流分层接入方式的控制方法和系统

    公开(公告)号:CN104269890B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410502698.7

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 一种特高压直流分层接入方式的控制方法和系统,所述方法包括步骤:A、采集直流电流信号和逆变侧各换流器直流电压信号;B、根据直流电流信号和逆变侧各换流器直流电压信号,判断距离故障点最近的换流器位置;C、当故障发生在整流侧,不控制整流侧和逆变器的低压限流环节;D、当故障发生在逆变侧,根据故障位置和持续时间确定是否需要闭锁离故障点最近的低压限流环节;E、若需要闭锁离故障点最近的低压限流环节,则同时闭锁所述离故障点最近的低压限流环节和整流侧的低压限流环节。通过采用本发明的电能质量监测数据的检测方法,能够充分考虑逆变侧全部交流系统的交流条件,避免交流条件弱的交流系统所连接的低压限流环节不启动,由此增强了系统的稳定性。

    一种结合黑启动优化模型与FCB工况的机组布点方法

    公开(公告)号:CN104135028B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410332361.6

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种结合黑启动优化模型与FCB工况的机组布点方法。包括设置最优潮流目标函数;设置系统中某一台火电机组为FCB机组,并根据该机组特性设置FCB工况,设置预估时间以解决变约束集的求解问题,利用数学等价方法,将不可微的目标函数转化为可微的目标函数形式及一组不等式约束条件,以基于最优中心参数的多中心校正内点最优潮流算法求解当前解域内的可行解,等步骤。与传统方法相比,本发明的计算结果对系统的恢复效率有显著帮助。

    基于RTDS的MMC自定义子模块的设计方法

    公开(公告)号:CN102969888B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210430909.1

    申请日:2012-11-01

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域的一种基于RTDS的MMC自定义子模块的设计方法。其技术方案是,建立含有IGBT、旁路二极管和电容元件,以及用于子模块控制和保护的旁路开关和旁路晶闸管元件的子模块等效模型,并根据CBuilder的程序开发语言,编写自定义子模块的程序,实现子模块的各种运行状态。本发明的有益效果是,提出的自定义子模块能正确模拟由单个元件组成的仿真模型,仿真精度高,并能结合载波相移调制策略,不需外部搭建电容均压控制器,即可实现子模块的电容均压,减少了控制器的占用资源。另外,子模块的输入端信号中可以输出表征子模块故障的信号,用于测试子模块的控保装置。

    一种基于串补作用系数的次同步谐振风险筛选方法

    公开(公告)号:CN103904651A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410149209.4

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种基于串补作用系数的次同步谐振风险筛选方法。该方法为:1)对于一个含有一条串补交流线路的多机交流系统,将所有发电机等效为电压源与电感的串联支路;2)对于1)中等效好的多机交流系统,在串补交流线路上引发瞬时三相短路接地故障,待多机交流系统恢复至稳态,计算各发电机的串补作用系数CIF值;3)若该台发电机的串补作用系数CIF值大于或等于TCIF,则该台发电机存在次同步谐振威胁;若该台发电机的串补作用系数CIF值小于TCIF,则该台发电机不存在次同步谐振威胁。本发明方法计算量小,所需用于计算的信息量少,可以有效准确地判断存在次同步谐振SSR威胁的发电机。

    一种含周期优化控制的MMC冗余保护方法

    公开(公告)号:CN103780070A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410019476.X

    申请日:2014-01-16

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行与控制技术领域中的一种含周期优化控制的MMC冗余保护方法。包括:在MMC系统的子模块发生故障后,将故障子模块的载波传递给冗余子模块;通过投入的子模块的调制波和载波,计算每个时刻每个桥臂投入的子模块总数和投入的冗余子模块个数;对每个桥臂投入的冗余子模块个数进行优化,得到优化后每个桥臂投入的冗余子模块个数;根据冗余子模块个数和优化后投入的冗余子模块个数,调整投入的正常子模块个数和投入的冗余子模块个数。本发明分情况调整正常子模块和冗余子模块的载波,并对载波调整进行周期优化控制,使得冗余子模块和正常子模块各自间的电容电压偏差较小,从而保证MMC系统故障后快速重新达到稳定的状态。

    一种MMC多子模块自定义集成元件的设计方法

    公开(公告)号:CN104199997B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410337803.6

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种MMC多子模块自定义集成元件的设计方法。包括:确定每个子模块的等效状态和等效模型,将各个子模块的等效模型合并为戴维南等效模型;修正处于闭锁状态的子模块的等效状态;设置子模块的故障类型,根据子模块的故障类型修正子模块的等效模型;在电磁暂态仿真软件PSCAD中实现子模块的编写。本发明克服了现有的子模块等效模型在建立大规模MMC系统时存在的工作量过大的缺陷,实现了子模块闭锁状态的等效,解决了现有的等效模型无法设置故障的问题。

    具备同期并网功能的模块化多电平换流器平滑启动方法

    公开(公告)号:CN103904876B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410161167.6

    申请日:2014-04-22

    CPC classification number: H02M1/36 H02M2007/4835

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种具备同期并网功能的模块化多电平换流器平滑启动方法。该方法包括:在建立电压阶段,使每个模块化多电平换流器的子模块充电至相同的最高电压并完成MMCBi和US_Bi的电压同期过程;在同期并网阶段,完成MMCBi和US_Bi的同期合闸过程,同时完成MMCBi中的控制器平滑切换过程;在调整控制器指令阶段,将模块化多电平换流器的控制器指令值调整至稳态运行值,完成系统的启动过程。本发明可实现模块化多电平换流器同期并网的平滑启动,解决了建立电压阶段子模块电容电压不平衡的问题、同期并网阶段换流器同期并网问题和不同SPWM类型控制器平滑切换问题,消除了MMC与交流系统交流电压幅值和相角差。

    一种适用于高电平MMC的子模块电容电压分层的均压控制方法

    公开(公告)号:CN104135177B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410355801.X

    申请日:2014-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高电平MMC的子模块电容电压分层的均压控制方法,包括,根据电容电压的最大值和最小值确定电压分层容器,将所有子模块的电容电压放入等电压间隔的电压分层容器内;根据电容电压大小将子模块放入对应的电压分层容器,根据桥臂电流方向和桥臂需投子模块总个数进行优化排序;同时引入了是否进行电压分层容器重新分层的判据。本方法既可提高高电平MMC子模块电容电压排序的速率,降低排序算法的复杂度,又能保证一定的均压控制效果,降低子模块IGBT的开断频率。

    一种含周期优化控制的MMC冗余保护方法

    公开(公告)号:CN103780070B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410019476.X

    申请日:2014-01-16

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行与控制技术领域中的一种含周期优化控制的MMC冗余保护方法。包括:在MMC系统的子模块发生故障后,将故障子模块的载波传递给冗余子模块;通过投入的子模块的调制波和载波,计算每个时刻每个桥臂投入的子模块总数和投入的冗余子模块个数;对每个桥臂投入的冗余子模块个数进行优化,得到优化后每个桥臂投入的冗余子模块个数;根据冗余子模块个数和优化后投入的冗余子模块个数,调整投入的正常子模块个数和投入的冗余子模块个数。本发明分情况调整正常子模块和冗余子模块的载波,并对载波调整进行周期优化控制,使得冗余子模块和正常子模块各自间的电容电压偏差较小,从而保证MMC系统故障后快速重新达到稳定的状态。

    一种适用于高电平MMC的子模块电容电压分层的均压控制方法

    公开(公告)号:CN104135177A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410355801.X

    申请日:2014-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高电平MMC的子模块电容电压分层的均压控制方法,包括,根据电容电压的最大值和最小值确定电压分层容器,将所有子模块的电容电压放入等电压间隔的电压分层容器内;根据电容电压大小将子模块放入对应的电压分层容器,根据桥臂电流方向和桥臂需投子模块总个数进行优化排序;同时引入了是否进行电压分层容器重新分层的判据。本方法既可提高高电平MMC子模块电容电压排序的速率,降低排序算法的复杂度,又能保证一定的均压控制效果,降低子模块IGBT的开断频率。

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