一种电压源型换流器控制策略平滑切换方法

    公开(公告)号:CN112086988B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202010872898.7

    申请日:2020-08-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李周 李亚州

    Abstract: 本发明公开了一种电压源型换流器控制策略平滑切换方法,包括:采集实际电气量值;接收到控制策略切换信号后确认当前控制策略;控制系统对控制环路中的比例积分调节器进行初值整定,锁定整定值,同时修改控制目标,切换控制策略。本发明能够在电压源型换流器的控制目标发生改变时,实现电压源型换流器控制策略的快速平滑切换,减小暂态冲击,提高电力系统的稳定性。本发明能够在暂态时防止过电流过电压,并在稳态时能够实现换流站的控制目标,同时保证调节快速性。

    孤岛新能源经真双极柔直电网接入的紧急限功率控制方法

    公开(公告)号:CN108599200B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201810474833.X

    申请日:2018-05-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种孤岛新能源经真双极柔直电网接入的紧急限功率控制方法,包括:检测直流网络运行状况,判断输电系统是否故障;判断故障类型,分析故障对直流输电网络及风场侧换流器的影响;直流电网发生有功盈余或风场侧换流器单极闭锁后健全极换流器功率越限,直接修改送端换流站正负极换流器触发信号,降低调制波幅值,紧急限功率;故障排除后系统恢复正常运行。本发明能够实现风场接入真双极柔性直流输电系统时,紧急限制风场输出有功,避免故障发生时直流系统有功盈余引起直流过电压从而导致直流系统退出运行的状况,提高柔性直流输电系统稳定性。

    一种混合多端直流输电系统的运行方式计算方法

    公开(公告)号:CN110829475A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910996299.3

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李周 魏子昂

    Abstract: 本发明提供了一种混合多端直流输电系统的运行方式计算方法,包括:分析混合直流输电系统约束条件;对整个系统进行等效,根据等效系统的串联结构,在各端电流相等条件下,分析各换流站电压、电流及功率表达式,计算系统的电压耦合表达式和功率耦合表达式;根据电压耦合表达式和功率耦合表达式计算各换流站电压和功率运行范围及运行方式;确定9个变量中的3个变量,计算等效系统的一般运行方式。本发明通过对整个系统进行等效和建立数学模型,计算运行范围及运行方式,解决了系统拓扑结构的复杂导致的运行方式难以计算的问题。本方法适用于各种单双极串联混合、并联混合和串并联混合结构,所提出的等效系统和计算方法具有一般性,适用范围广泛。

    一种基于真双极柔性直流输电系统的多目标协同控制方法

    公开(公告)号:CN108521136B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201810375214.5

    申请日:2018-04-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李周 何炎 李亚州

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明公开了一种基于真双极柔性直流输电系统的多目标协同控制方法,同一换流站内正、负两极换流器独立控制;其中一极换流器采用恒交流电压幅值/频率控制方式,作为电压控制极提供稳定交流电压;另一极换流器采用有功/无功解耦控制方式,作为功率驱动极,通过修改有功功率参考值实现换流站所传输功率在正负极直流电网中的主动灵活分配。本发明通过极间协同控制策略,根据系统的有功消纳需求和运行工况协同两极间具体功率分配,功率驱动极具有良好的功率调节特性,而电压控制极的直流电压保持稳定,且能够在非正常工况下由健全极主动承担部分故障极功率,避免故障极传输功率过剩,增强了双极系统的灵活性和可靠性。

    一种多端柔性直流输电协调控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108923448A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810631715.5

    申请日:2018-06-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种多端柔性直流输电协调控制方法及系统,包括若干采取多点电压控制策略的换流站,其中至少一个换流站选取为主功率平衡站,其余换流站为辅功率平衡站;主功率平衡站根据其他换流站功率参考值或实测功率对自身功率参考值进行调整,当直流系统潮流发生改变时对系统功率进行快速调节维持直流电网稳态时运行在标准电压;辅功率平衡站动态过程中参与调节,稳态时辅功率平衡站按照系统指定的功率参考值精确传输有功功率。本发明选取主功率平衡站主动承担功率平衡任务,快速响应,改善系统直流电压动态特性,保证稳态条件下系统运行在标准电压,保证各换流站传输功率精度,降低了直流电压下垂控制的斜率整定难度,对通信要求低。

    一种基于优化目标的直流输电系统三层决策方法

    公开(公告)号:CN117559511A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311219208.8

    申请日:2023-09-20

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李周 王宇涵

    Abstract: 本发明公开了一种基于优化目标的直流输电系统三层决策方法,用于直流输电系统正常运行工况以及异常运行工况下的决策。对于正常运行工况,提出一种三层决策优化分析方法来选择直流输电系统的控制策略组合。对于异常运行工况,提出了异常运行工况优化分类决策方法,对导致换流站退出操作的异常情况进行分类,给出可处理换流站退出操作的控制策略组合。提出了正常控制和异常控制的控制指令计算方法和三层决策过程。运用本发明通过决策方法,在正常工况和异常工况,实现了柔直电网复杂运行控制策略故障条件下控制指令的快速执行,提升柔直电网故障条件下的暂态稳定性。

    一种基于柔直电网的功率波动智能缓冲接入方法

    公开(公告)号:CN117200310A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311165939.9

    申请日:2023-09-08

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李周 王宇涵

    Abstract: 本发明公开一种基于柔直电网的功率波动智能缓冲接入方法,属于直流输电技术领域,包括基于柔直电网的功率波动缓冲策略、基于功率波动轨迹计算结果的柔直电网功率轨迹状态判定策略,根据功率波动轨迹计算限值,确定是否使用柔直电网进行有功功率补偿以及补偿量数值,降低越限功率波动速率、基于柔性直流输电系统的越限功率波动轨迹平滑控制,根据子系统汇集过程相连的柔性直流输电网络中提供的越限运行裕度,根据短时功率波动轨迹状态判定结果,在功率大幅波动过程出现越限功率波动轨迹时,将互联子系统功率大幅波动过程出现功率轨迹变化率过大导致越限的情况进行平滑,同时在功率轨迹变化速率未越限条件下,对直流系统电压偏离复位。

    基于数据-物理融合的柔直电网故障智能恢复方法

    公开(公告)号:CN117117824A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310848399.8

    申请日:2023-07-12

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李周 王宇涵

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据‑物理融合的柔直电网故障智能恢复方法,通过搭建柔直电网故障条件下的等值仿真模型,完成与深度强化学习模型实现交互的环境构建;构建与等值仿真模型交互的状态量s,动作量a,奖励函数r,以及神经网络梯度更新策略,完成深度强化学习的训练过程。最后,基于训练完成的模型,完成柔直电网故障恢复场景下,控制策略及指令参考值的智能化、快速化决策。本发明可在发生故障当下和/或在系统暂态稳定后根据当前系统运行状态,得到精确解方案并加以应用,融合物理分析模型的可解释性优势及机器学习模型的快速决策优势,实现了柔直电网复杂运行控制策略故障条件下控制指令的快速执行,提升柔直电网故障条件下的暂态稳定性。

    一种柔性直流电网复杂运行控制的快速计算及响应方法

    公开(公告)号:CN116667420A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310629692.5

    申请日:2023-05-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性直流电网复杂运行控制的快速计算及响应方法,针对正常运行工况下的系统,获取当前及过去系统状态数,对未来时间线上的系统各部分状态进行预测,同时根据结果周期性地对柔直电网以及所互联的交直流混联电网进行复杂调控方案计算;基于状态突变触发的复杂控制策略快速响应,当检测到系统运行工况出现较大变化时,系统在投入基于周期性计算的快速响应结果的同时,启动状态突变触发的柔直电网正常运行工况复杂控制策略快速匹配技术,将精确复杂控制策略投入应用,最终实现基于周期性计算和状态突变触发的系统优化控制方法的主动灵活配合,避免因时间持续过长造成可能出现的故障情况,增强了柔直电网运行的灵活性和可靠性。

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