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公开(公告)号:CN112865161A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110007060.6
申请日:2021-01-05
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: 本发明涉及一种站间通讯故障时定功率换流站阀组投退的控制方法以及控制装置,该方法针对柔直定功率站,在阀组投入/退出期间,通过调整定功率站待投入/退出阀组的功率外环指令与调制用直流偏置,以及非投入/退出阀组的功率外环指令,可实现待投入/退出阀组在潮流转移阶段的潮流平稳转移,且可实现串联阀组在直流电压调整阶段的直流电压稳定控制。在对稳态用阀组控制策略改动较小的前提下,保证了站间通讯故障情况下的阀组平稳投入/退出,且不影响非投入/退出阀组的稳定运行。
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公开(公告)号:CN117452101A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311351349.5
申请日:2023-10-18
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: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种有源电力滤波器阀组运行试验平台和方法,属于电力电子设备领域,该实验平台包括有充电电源、补能电源、控制系统和电抗器;通过充电电源建立工作电压,通过补能电源给子模块补充电能,通过根据各频次的目标谐波电流幅值和各频次谐波电流的实际值生成对应各频次电压幅值指令,来保障该试验平台能够模拟出多个频次的电流谐波,进一步利用各频次电压幅值指令的和值作为调制指令来控制待测试品阀子模块的投入和退出,保障高试验平台能够模拟滤波器的实际工况,以此来提高该试验平台对待测试品阀实验结果的可靠度。
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公开(公告)号:CN116316501A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211551349.5
申请日:2022-12-05
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: 刘欣和 , 夏克鹏 , 刘路路 , 韩坤 , 户永杰 , 冯敏 , 李道洋 , 王先为 , 杨美娟 , 平明丽 , 张磊 , 王帅卿 , 司志磊 , 田颀 , 李成渝 , 行登江 , 牛翀
Abstract: 本发明属于高压直流输电技术领域,具体涉及一种直流耗能装置及控制方法,该装置由集中式耗能电阻和至少一个分压模块组成的耗能阀串联组成;本发明在切除所有分压模块后通过集中式耗能电阻进行盈余功率泄放,分压模块的投切过程使用斜坡化投退策略,降低了电阻上的电压变化率和对直流系统的冲率冲击,具有高性能、高可靠性、低成本的特点。
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公开(公告)号:CN115833217A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211585361.8
申请日:2022-12-09
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: 本发明属于特高压柔性直流输电相关技术领域,具体涉及一种新能源柔直送出系统架空线故障清除方法及系统。本发明在送端换流器处引入直流侧双闭环控制策略,在故障发生而送端还未检测出该故障前,跟踪子模块电压变化,相当于在故障发生和控制策略触发的时间差内设置了缓冲控制,能够保证远端故障对送端子模块电压和直流电流产生影响的第一时间就及时进行调节控制,因此能解决由于超远距离架空线路远端故障时引起的送端交流电压与模块电压跌落的问题,也能及时降低近端故障发展迅速引起的桥臂过流水平;并且在送端检测到故障后直流侧控制直接切换为电流闭环控制,不再受子模块电压的影响,因此能够对直流电流进行快速抑制,以保证故障清除的快速性。
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公开(公告)号:CN114744643A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210467418.8
申请日:2022-04-27
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: 李道洋 , 刘欣和 , 平明丽 , 宋晓梅 , 牛翀 , 吴金龙 , 王先为 , 杨美娟 , 马焕 , 朱龙臻 , 刘启建 , 行登江 , 薛瑞 , 何复兴 , 朱兆芳 , 赵菲 , 张姣
Abstract: 本发明公开了一种风电经二极管阀送出系统及其控制方法,包括:风电场、交流汇集系统、换流变压器、送端二极管阀、直流输电线路、直流平波电抗器、受端柔直换流站依次串联连接,SVG和柴油发电机分别与送端PCC点连接;SVG实现自身功率平衡的同时负责交流电压控制、功率经二极管送出控制以及交流侧滤波控制;柴油发电机向SVG充电;风电场功率经送端二极管阀由直流输电线路送出后,经受端VSC逆变后输送至受端交流电网。利用了二极管阀整流的特点,通过SVG控制策略使SVG同时实现自身功率平衡、交流电压控制、功率经二极管送出控制以及交流侧滤波的功能,解决了风电场直接接二极管阀时没有交流电源和风电场无法黑启动的问题。
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公开(公告)号:CN114156930A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010927349.5
申请日:2020-09-07
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: 本发明公开了一种特高压直流输电系统逆变侧交流故障恢复方法,包括:检测逆变侧交流电压,判断交流故障恢复,置位交流故障恢复信号Uacfr=1,交流故障恢复过程开始;设置逆变侧直流电压参考值Udref_INV=Udref_REC‑Udneu_INV‑Rdc·Idc_INV;切换直流电流参考值Idc_INV,启动逆变侧第一重降压;VSC换流器降低直流电压参考值,启动逆变侧第二重降压;检测逆变侧直流电流,判断特高压直流输电系统的逆变侧直流电流恢复正常,则清零交流故障恢复信号Uacfr=0。本发明能够有效降低逆变侧交流故障恢复过程中的直流电压,切实加快直流系统功率恢复速度,同时能够保证逆变侧交流故障恢复过程的及时开始和平稳退出。
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公开(公告)号:CN113991724A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111232758.4
申请日:2021-10-22
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: 本发明涉及一种混合换流器功率单元、混合换流器及其控制方法,该功率单元包括主支路和并联支路,所述主支路和并联支路相互并联,并且均包括串联连接的晶闸管阀和IGBT阀,针对具有该功率单元的混合换流器,提供了包含三部分控制功能的控制方法,从而实现了混合换流器的主动换相,解决了现有技术中常规晶闸管无法主动换相,易发生换相失败,且现有方案工作原理复杂,工程实现难度,可靠性不高的问题。通过本发明提供的技术方案,使得常规晶闸管换流器具备主动换相能力,实现桥臂电流的可控转移,从而避免换相失败。控制方式灵活,可靠性高,且能够同时实现IGBT阀模块均压和驱动板卡自取能,无需额外增加外部供能设备,实现简单,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN111756263A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010430423.2
申请日:2020-05-20
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 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MMC换流器,包括3相,每相包括上桥臂和下桥臂,上桥臂和下桥臂分别由多个子模块级联构成,还包括:分布式电感模块;分布式电感模块包括若干个电感组件,每个电感组件设置于上桥臂和/或下桥臂中相邻两个子模块之间。通过将电感分别设置于MMC换流器至少两相的上桥臂和下桥臂中各个子模块之间,并通过分布式设置的铁芯电感降低了对电感的体积和绝缘强度的要求,提高了设备的集成度,降低了生产成本;并通过悬浮电位消除电阻,避免了上桥臂和下桥臂中的多个子模块出现过高的电压变化率,也避免了各个电感之间出现高频环流,还增加了电感绕组和铁芯之间的绝缘耐压等级,克服了可能发生电感击穿的缺陷。
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公开(公告)号:CN118611126A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410700210.5
申请日:2024-05-31
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: 本发明涉及一种柔直送出系统受端虚拟同步控制方法和系统,属于柔性直流输电技术领域;直流电压控制器输出有功功率参考值给有功‑频率控制器,有功‑频率控制器输出虚拟相角分别给电流环指令计算模块和电流环控制器,电流环指令计算模块还根据无功‑电压控制器输出的虚拟内电势幅值输出电流环控制指令给电流环控制器,由电流环控制器输出柔直换流站各桥臂的参考电压。本发明的无功‑电压控制器通过在换流站交流电压幅值指令中引入无功功率、交流电压实际值与指令值的偏差量,实时调整交流电压幅值指令,以实现无功功率的控制和交流电压的支撑,进而提高系统的稳定性。
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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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