-
公开(公告)号:CN105790297B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201410810952.X
申请日:2014-12-23
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 本发明公开了一种基于内电势响应的全功率风力发电机的惯量控制方法及装置,当全功率风力发电机系统突加或突减负荷时,通过减小锁相环带宽并改变锁相环的阻尼比,使得锁相环不能立即锁准电网相位和频率,从而使得直流母线电容电压因电网的突变而发生相应的变化;通过减小直流母线电压控制环的带宽,并调节直流母线电压环阻尼比,使得直流母线电压不会太快地调节到其参考值,利用直流母线电压的快速响应来对电网表现惯性;将直流母线测量值与直流母线电压指令值作差,将此差值乘以比例系数获得附加指令,并将附加指令加入转速环中对全功率型风电机组的转动能量进行利用,使得全功率型风电机组能对系统提供惯性支持。本发明避免了系统的低转动惯量导致频率的快速、剧烈变化。
-
公开(公告)号:CN107565839A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710832070.7
申请日:2017-09-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明公开了一种降低全桥型MMC子模块电容的设计与控制方法,通过在稳态下利用全桥型子模块的负电平输出能力,在保持换流器传输容量以及直流侧电压不变的情况下,增大交流侧相电压峰值,使调制系数m2>1,实现交流电压提升运行,在一定程度上降低了子模块电容电压的波动。在提压运行的基础上,结合二倍频环流优化控制,能够使全运行区域内子模块电容电压波动率进一步降低,从而有效的减小子模块电容需求,降低子模块的成本。
-
公开(公告)号:CN105406500B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510961601.3
申请日:2015-12-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公开了一种MMC‑HVDC系统直流侧单极接地故障的非对称运行控制方法。对于基于单极对称接线的MMC‑HVDC系统,发生直流侧单极接地故障之后,不需要闭锁换流器,通过将故障极桥臂输出电压直流分量设置为零即可快速消除交、直流侧过电压和故障电流,从而消除对交、直流系统的绝缘威胁;通过调整不同桥臂电压交流分量的相角,使系统在隔离直流侧单极接地故障的同时还能继续传输一半的额定有功功率并且为交流系统提供无功支撑,对连接的交、直流系统稳定性有积极意义;故障期间换流器不需要退出运行,系统恢复速度快,整个过程换流器处于受控状态,提高了单极对称接线配置下MMC‑HVDC系统对直流侧单极接地故障的主动防御能力。
-
公开(公告)号:CN104901322B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510266214.8
申请日:2015-05-22
IPC: H02J3/26
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明公开了一种电网电压不对称下变流器的虚拟同步控制系统及方法,采用双锁相锁幅环交叉耦合结构,直接控制变流器的输出电压与电网同步,从而控制变流器输出功率。本发明采用正序、负序锁相锁幅器实现同步控制器,能分别跟踪电网正、负序电压变化,在电网电压不对称时实现变流器与电网之间的同步。采用本发明的系统和方法可使变流器具有自发地对电网提供无延时的动态功率支撑的能力,并在电网不对称时消除变流器输出的负序电流、抑制有功功率和无功功率的波动,不仅能保持虚拟同步控制的优点,较好的稳定性及自发地为电网提无延时的动态功率支撑,而且还有效抑制电网电压不对称期间变流器输出的负序电流,保障变流器的安全、稳定运行。
-
公开(公告)号:CN104242759B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410437676.7
申请日:2014-08-29
Abstract: 本发明公开了一种基于矢量电力系统稳定器的双馈风力发电系统,包括风力机、齿轮箱、发电机、转子侧变换器、网侧变换器、直流电容、滤波器、转子侧控制器、矢量信号采集器和矢量电力系统稳定器;矢量信号采集器的输入端连接电网;矢量电力系统稳定器的输入端连接至矢量信号采集器的输出端;转子侧控制器的第一输入端连接至发电机的输入端,第二输入端连接至电网,第三输入端连接至矢量电力系统稳定器的输出端,输出端连接至转子侧变换器的控制端。本发明引入了风机端电压矢量信号作为输入信号来获得电磁转矩控制补偿信号和端电压控制补偿信号,完整地考虑端电压幅值和相角,将端电压矢量作为电力系统稳定器的输入信号,全面地反映电网机电时间尺度的扰动。
-
公开(公告)号:CN105978017A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510822693.7
申请日:2015-11-24
Applicant: 国网甘肃省电力公司 , 国家电网公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网河北省电力公司 , 华中科技大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J2003/388
Abstract: 本发明公开了一种针对大规模风电具有防偷跳功能的孤岛检测及保护方法,包括:初始化节点类型表和节点连接表的步骤;监测电网中的断路器跳闸信号,并根据监测的断路器跳闸信号更新节点连接表,同时启动防偷跳模块的步骤;以及根据更新后的节点连接表,判断是否形成孤岛的步骤。针对大规模风力发电系统,在电源侧高压主网,进行孤岛检测及防孤岛保护,具有快速,准确,高效,安全且稳定的优点。同时本发明技术方案不考虑线路权重,可以更快速的进行防孤岛保护动作。
-
公开(公告)号:CN104300569B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410520904.7
申请日:2014-09-29
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H02M1/32 , H02M2001/325 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明公开了一种基于混合型MMC的HVDC直流侧短路故障穿越和恢复方法。能在不闭锁换流器的前提下,通过换流器自身控制完成直流侧短路故障的穿越和恢复,无需机械设备动作,恢复过程不需要重启换流器,因而故障响应与恢复速度快,对输电线路为架空线时经常出现的非永久性短路故障特别有效,在隔离直流侧故障的同时为交直流系统提供无功和有功支撑,并有利于提高所连接的交直流系统的暂态稳定性。
-
公开(公告)号:CN105375520A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510823832.8
申请日:2015-11-24
Applicant: 国网甘肃省电力公司 , 国家电网公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 国网河北省电力公司 , 华中科技大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 本发明公开了一种针对大规模风电具有防偷跳功能的孤岛检测方法,包括:初始化节点类型表和节点连接表的步骤;监测电网中的断路器跳闸信号,并根据监测的断路器跳闸信号更新节点连接表,并将断路器跳闸信号对应的节点推入队列的步骤;以及根据更新后的节点连接表和队列进行逻辑判断,从而判断断路器跳闸信号对应的节点否形成孤岛的步骤。针对大规模风力发电系统,在电源侧高压主网,进行孤岛检测及防孤岛保护,具有快速,准确,高效,安全且稳定的优点。同时本发明技术方案不考虑线路权重,可以更快速的进行防孤岛保护动作。
-
公开(公告)号:CN104300577A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410520283.2
申请日:2014-09-29
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/382 , H02J3/24 , H02J3/36 , H02J3/386 , H02J2003/001 , H02J2003/388
Abstract: 本发明公开了一种新能源发电与高压直流输电直联系统的孤岛运行方法。新能源发电系统采用互同步控制方法为孤岛电网提供电压和频率支撑,为传统高压直流输电系统在孤岛电网的换相提供了必要条件。通过新能源发电系统互同步控制与传统高压直流输电控制器的相互配合,能够保证当地负载的电压幅值和频率的稳定,并能够将新能源发电系统发出的电功率向远方负荷输送。本发明打破了目前新能源发电系统通过传统高压直流输电系统向远方负荷输送功率时必须和主电网联接的局限性,实现了新能源发电系统与传统高压直流输电系统在脱离主电网的情况下孤岛稳定运行。
-
公开(公告)号:CN104242759A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410437676.7
申请日:2014-08-29
Abstract: 本发明公开了一种基于矢量电力系统稳定器的双馈风力发电系统,包括风力机、齿轮箱、发电机、转子侧变换器、网侧变换器、直流电容、滤波器、转子侧控制器、矢量信号采集器和矢量电力系统稳定器;矢量信号采集器的输入端连接电网;矢量电力系统稳定器的输入端连接至矢量信号采集器的输出端;转子侧控制器的第一输入端连接至发电机的输入端,第二输入端连接至电网,第三输入端连接至矢量电力系统稳定器的输出端,输出端连接至转子侧变换器的控制端。本发明引入了风机端电压矢量信号作为输入信号来获得电磁转矩控制补偿信号和端电压控制补偿信号,完整地考虑端电压幅值和相角,将端电压矢量作为电力系统稳定器的输入信号,全面地反映电网机电时间尺度的扰动。
-
-
-
-
-
-
-
-
-