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公开(公告)号:CN119382171A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411584827.1
申请日:2024-11-07
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
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明属于SVG控制技术领域,具体涉及一种构网级联星型连接SVG及其控制方法和计算机设备。在发生交流系统不对称金属性接地或者非金属性接地故障时,本发明从子模块电压和电网电压电流中的至少一方面考虑来生成最终的不平衡电压补偿值,这两方面分别意图在发生故障时导致的子模块电压不均衡情况考虑在内来进行补偿(根据各相的子模块电压均值生成基于子模块电压的负序dq轴分量的内电势)和将故障引起的电网电压电流不平衡情况考虑在内来进行补偿(根据电网电压和电网电流生成基于电网电压电流的零序电压指令),在故障期间能使SVG能够完成交流侧不对称故障时的无功支撑,且不会发生闭锁。
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公开(公告)号:CN114123282B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111380809.8
申请日:2021-11-16
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: 本发明公开了一种海上风电送出用直流耗能装置控制方法,包括如下步骤:获取直流母线电压;获取直流耗能装置的当前状态;如果当前状态为热备用状态,则判断直流母线电压与预设动作电压的关系,根据预设条件控制直流耗能装置进入相应的状态。通过控制直流耗能装置运行状态的互相跳转,有效实现直流耗能装置的快速准确控制,提高运行的稳定性及可靠性。
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公开(公告)号:CN116780483A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310667896.8
申请日:2023-06-06
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: 本发明涉及一种柔性直流输电系统及其子模块续流过电压抑制方法。柔性直流输电系统至少包含一个功率送端换流站和一个功率受端换流站,当受端换流站中换流阀交流侧发生接地故障闭锁后,系统故障回路中的续流电流会对故障换流阀上桥臂的子模块电容进行充电,严重工况下子模块电压会超过安全范围,危及故障换流阀整体设备安全。本发明提出在故障后通过控制系统已经配置的直流耗能装置持续投入以吸收冗余功率,降低故障换流阀中子模块过压程度,保障系统设备安全,该方法易于实现且不增加系统成本。
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公开(公告)号:CN111181187B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201811339235.8
申请日:2018-11-12
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 , 国网河南省电力公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种MMC阀组及其投退时子模块均压控制方法,当阀组投入和/或退出时,给定相应的环流控制指令值,接着与对应的环流实测值进行误差计算,经过处理后生成三相调制波调整量,然后分别叠加至对应相的上桥臂和下桥臂的调制波上,形成对应桥臂最终的调制波,根据最终的调制波生成对应桥臂子模块的触发脉冲信号,以对对应桥臂子模块进行触发控制。因此,通过上述控制过程能够在阀组投入和/或退出过程中控制阀组相间产生一定的交变环流,而在其余工况下控制相间环流为零,而且,在阀组内全桥子模块占比较低时依然能够保证阀组投入和/或退出过程中各类子模块的电压均衡,能够有效降低投入成本,具备较强的实用性和经济性。
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公开(公告)号:CN115833122A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211505460.0
申请日:2022-11-28
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 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明属于直流配电网领域,具体涉及一种无联接变配电网的零序波动抑制方法及系统。本发明根据故障站和非故障站的不同特性,设置不同的零序电压前馈抑制方式,使得本方法在当前换流器为故障站或非故障站的情况下均能够适用,因此能够应用于更多零序波动抑制场景,配置有本抑制方法的换流器在各种工况下均能够实现零序波动的消除,保证非故障站不受零序波动影响;对于非故障站的零序电压抑制设置了两种不同的抑制条件,能够根据实际情况灵活选择;且仅在选定的一个抑制端完成零序波动抑制策略,仅需将其中一个换流器设置为包括全桥子模块的结构作为抑制端,其余换流器均可采用纯半桥子模块,从而减小全桥子模块的配置个数,以减小系统占地与成本。
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公开(公告)号:CN111293713B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201811482125.7
申请日:2018-12-05
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 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/38 , G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及一种风电场风机变流器仿真模型的建立方法及仿真方法,属于新能源并网发电技术领域。本发明提出的风电场风机变流器仿真模型的建立方法包括以下步骤:(1)将风电场的机侧变流器等效为第一交流受控电压源,风电场的网侧变流器等效为第二交流受控电压源;(2)根据机侧变流器的输出功率与网侧风机变流器的吸收功率保持平衡的功率传输特性,建立各交流受控电压源之间的功率传输模型;(3)分别计算第一交流受控电压源与第二交流受控电压源的电压控制量。本发明通过上述方法建立的风电场风机变流器仿真模型,进行仿真时计算简便,可适用于包含多个风电机组的风电场系统仿真,能够在保证精确性的前提下,提高系统仿真效率。
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公开(公告)号:CN111725834B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910221726.0
申请日:2019-03-22
Applicant: 国家电网有限公司 , 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 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明涉及一种风电场双馈风机变流器仿真模型的建立方法,包括:将机侧变流器的六个桥臂和网侧变流器的六个桥臂均等效为受控电压源,等效后的机侧变流器以及网侧变流器的直流侧均连接有一条电阻支路,各电阻支路上串设有两个电阻,各电阻支路上的两个电阻之间配置接地点;建立机侧变流器和网侧变流器的功率传输模型,根据功率传输模型计算得到直流储能电容的电压;根据直流储能电容的电压并结合机侧变流器控制器输出的调制波以及网侧变流器控制器输出的调制波,计算得到各受控电压源的电压控制量。本发明构建的仿真模型在进行仿真时计算简便,能够在保证精确性的前提下,提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN113991617A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111096610.2
申请日:2021-09-16
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 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电直流送出换流装置及其控制方法,由多个以二极管整流桥为核心设备的换流单元串联构成换流装置,并在每一个换流单元中设置直流场开关模块,可以根据换流单元和/或其连接的海上风电机群线路故障情况对该换流单元进行切除,使得当连接某一换流单元支路的风场集电线路或换流单元故障时,可通过直流场开关模块和二极管整流桥的操作及时退出该换流单元;同时陆上换流站可以快速调整直流电压,维持送出系统其余健全部分继续稳定运行,本发明所提供的技术方案,具有可靠性高、海上侧故障影响程度小、建设成本低的优点。
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公开(公告)号:CN111082449B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010019084.9
申请日:2020-01-08
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
Abstract: 本发明涉及一种风电场柔性直流接入系统及启动控制方法、装置。启动控制方法包括:海上换流站启动时,采用电压外环控制模式,其中的PI调节器采用第一控制参数;若风电场内风机解锁数量达到临界运行规模时,换流站采用电压外环和电流内环的控制模式,电压外环和电流内环中的PI调节器均采用第一控制参数;若系统达到额定运行工况时,换流站采用电压外环和电流内环的控制模式,电压外环和电流内环中的PI调节器均采用第二控制参数。本方法针对较大规模的风电场,可实现大规模风电场从停运到额定运行的平稳过渡,不仅能抑制启动过程中的振荡,还不影响额定工况时的暂、稳态特性。
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公开(公告)号:CN111525517A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010290251.3
申请日:2020-04-14
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: H02H7/122
Abstract: 本发明涉及一种换流阀子模块过电压的抑制方法和系统,所述方法通过计算换流阀直流端口电压在当前采样周期以及前一采样周期的动态方差;并根据所述动态方差判断是否出现严重故障;如果出现严重故障,则启动换流站停机保护。该系统通过在所述换流阀的控制保护系统中增加严重故障判断模块,通过快速切断严重故障下子模块的持续充电回路来降低储存到子模块电容中的能量,在此基础上有效的降低子模块过电压水平,以此来提升海上风电系统的安全裕度。
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