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公开(公告)号:CN105896587B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610371623.9
申请日:2016-05-30
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种多端口UPFC拓扑及其适用的配置与控制方法。多端口UPFC拓扑结构并联侧包含多个电压源型换流器首先可以共同支撑直流电压保持稳定,为UPFC串联侧VSC提供良好的运行条件,其次可实现交流电网的柔性分区与互联,再次可为交流电网提供动态无功补偿;串联侧包含多个VSC,可对多回输电线路进行潮流优化调配、振荡阻尼抑制和暂态稳定控制。该多端口UPFC通过直流电压协调控制,具有运行方式灵活、控制能力强和系统可靠性高的显著优点,具有广阔的产业推广前景。
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公开(公告)号:CN109104128A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810848218.0
申请日:2018-07-27
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 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网新源控股有限公司
IPC: H02P9/30 , H02P101/10
Abstract: 本发明提供一种交流励磁系统变流器多模块并联的控制方法和系统,控制方法包括如下步骤:当发电机组处于空载励磁状态时,采用统一控制方式向变流器中各功率模块发送相同的控制信号;当发电机组定子处于并网状态时,采用独立控制方式根据各变流器的控制需求分别向变流器中各功率模块发送相应的控制信号。本发明所提供的技术方案,当发电机组处于空载励磁状态时,采用统一控制的方式控制变流器的各功率模块,统一控制方式在电感值较小的情况下能够快速使定子电压达到稳态;当处于并网状态时采用独立控制方式,独立控制方式能够减少并联模块之间差异造成的影响,从而解决变流器均流效果差的问题。
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公开(公告)号:CN106099909B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610371625.8
申请日:2016-05-30
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种统一潮流控制器拓扑及其配置、控制方法,该拓扑以模块化多电平换流器作为电压源换流单元,在并联侧MMC各桥臂中串入一定数量的全桥型子模块,而串联侧MMC各桥臂仍采用半桥型子模块;通过并联侧MMC中FBSM的优化配置,辅以串并联侧MMC协调控制策略,可以显著提升UPFC三个方面的性能:首先是抑制串联侧MMC注入线路的谐波;其次是拓展并联侧MMC的功率控制能力;再次是提升并联侧MMC的电网高电压适应性。
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公开(公告)号:CN108923452A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810846869.6
申请日:2018-07-27
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02J3/36
CPC classification number: H02J3/36
Abstract: 一种船舶高压岸电电源智能逆功率处理控制方法,包括以下步骤:1)逆功率的检测判定;判定逆功率发生的依据为如下情况的任意一项:a.实时计算岸电电源输出有功功率,若该功率为负值;b.直流母线电压超过阈值;2)当判定发生逆功率时,通过补偿角频率Δωr调整岸电电源输出的实际电压角频率ω,从而调整输出电压频率和相位,实现逆功率的抑制;3)对输出有功功率进行PD控制生成补偿角频率△ωr。本发明通过调整输出电压频率和相位来抑制逆功率,使电源输出功率快速恢复正常,保证了岸电电源装置和船舶用电设备的稳定运行,实现简单、成本低、可靠性高。
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公开(公告)号:CN107911054A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711250806.6
申请日:2017-12-01
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02P9/08 , H02P21/22 , H02P21/26 , H02P101/10
Abstract: 本发明涉及一种变速抽水蓄能机组用交流励磁系统及机组自启动方法,本发明的交流励磁系统包括网侧和机侧,网侧和机侧共用一个直流母线,网侧由4个功率单元并联组成,机侧由6个功率单元并联组成,每个功率单元为NPC三电平拓扑结构。交流励磁系统启动机组的过程为:在做好准备工作后,启动交流励磁系统网侧,使得直流电压从0V上升至额定电压;接着,启动交流励磁系统机侧,对机组转子进行励磁,分别经过恒转矩升速、恒功率升速、降功率升速三个阶段,使变速抽水蓄能机组从静止平稳启动至额定转速。该启动过程平滑无冲击,无需额外的启动装置,降低了电站建设成本。
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公开(公告)号:CN105048471B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510398135.2
申请日:2015-07-08
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种微电网系统中风电变流器网侧SVG方式运行控制方法,包括:微电网系统以并网模式运行与大电网连接时,风电变流器采用常规控制模式,当微电网以孤岛模式运行时,风电变流器网侧变流器采用SVG模式运行,同时对风电变流器直流母线电压值和交流侧电网电压值进行控制,获取有功电流电流环的指令值和无功电流环指令值;根据经坐标变换获得的有功电流环和无功电流环的反馈值,得到输出电压参考指令,最终得到输出电压控制网侧变流器的工作。本发明有益效果:通过对系统中的风电变流器网侧控制方案的改进,将网侧变流器运行于SVG模式,使得风电变流器在完成并网发电的同时也为电网提供无功电流,改善微电网供电电压的稳定性。
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公开(公告)号:CN106877674A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710170804.X
申请日:2017-03-21
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 , 国网北京经济技术研究院 , 国网安徽省电力公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H02M3/33523 , H02M7/48 , H02M2001/0074 , H02M2007/4815
Abstract: 本发明涉及谐振型DC/DC变换器功率均衡控制方法和控制系统,包括两层控制,分别是变换器总有功功率控制和变换器功率均衡控制,变换器总有功功率控制用于得到变换器的移相角;变换器功率均衡控制中,对各个变换单元进行闭环控制,得到各换流单元对应的开关频率的修正量;然后计算得到修正后的各换流单元对应的开关频率;根据各换流单元修正后的开关频率对对应的换流单元进行均衡控制。通过调整开关频率来均衡变换单元传输的有功功率,实现了变换器串联侧直流电压平衡和传输功率均衡,保证了DC/DC变换器的稳定运行,并且,无需添加专门的硬件结构,降低了投入成本。
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公开(公告)号:CN104393609B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410552495.9
申请日:2014-10-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司 , 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: 本发明涉及一种静止同步发电机故障穿越控制方法,通过闭环控制的方式自动生成零序电压,并将其叠加到H桥各个子模块上,该方式一方面可以保证在电网对称条件下各电池单元SOC的均衡;另一方面在电网不对称短路故障下,保证相间均压以及三相对称正序电流输出。
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公开(公告)号:CN106787763A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710010606.7
申请日:2017-01-06
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 , 国网北京经济技术研究院 , 国网安徽省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02M3/335
CPC classification number: H02M3/3353
Abstract: 本发明涉及一种基于移向角斜坡前馈的双向全桥DC‑DC变换器控制方法及装置,其中的控制方法包括:获取全桥DC‑DC变换器的当前移向角并计算全桥DC‑DC变换器的移相角稳态值若当前移向角未达到移相角稳态值以所述移相角稳态值为目标确定全桥DC‑DC变换器在每个周期内的移向角递增量在N个周期中的第i个周期,在移相角控制指令上叠加移相角前馈量本发明通过在移相角的控制过程中增加了移相角前馈控制,加快了动态过程中有功功率的传输,减小了全桥DC‑DC变换器输出侧直流母线电压的波动,降低了直流电流的超调,提高了全桥DC‑DC变换器的动态特性。
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公开(公告)号:CN106099909A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610371625.8
申请日:2016-05-30
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种统一潮流控制器拓扑及其配置、控制方法,该拓扑以模块化多电平换流器作为电压源换流单元,在并联侧MMC各桥臂中串入一定数量的全桥型子模块,而串联侧MMC各桥臂仍采用半桥型子模块;通过并联侧MMC中FBSM的优化配置,辅以串并联侧MMC协调控制策略,可以显著提升UPFC三个方面的性能:首先是抑制串联侧MMC注入线路的谐波;其次是拓展并联侧MMC的功率控制能力;再次是提升并联侧MMC的电网高电压适应性。
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