一种换流变空载合闸励磁涌流的抑制方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN116488121A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310658979.0

    申请日:2023-06-05

    IPC分类号: H02H9/02 H02H7/04

    摘要: 本发明涉及电力系统安全保障技术领域,公开了一种换流变空载合闸励磁涌流的抑制方法、装置及设备。本发明的换流变和交流网络之间的断路器采用加装选相合闸与合闸电阻的方式,通过控制合闸电阻的投入时间不低于12ms并采用预置的选相合闸策略进行断路器的合闸控制来抑制励磁涌流。本发明将断路器加装选相合闸方案和断路器加装合闸电阻方案两个措施的优点结合,同时增加合闸电阻投入时间,能够有效提高励磁涌流抑制效果的稳定性,避免因断路器分散性增大、换流变剩磁较大等因素造成的工程事故。

    一种海上风电换流站过电压抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN115313341A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211063709.7

    申请日:2022-08-31

    摘要: 本申请公开了一种海上风电换流站过电压抑制方法及系统,方法包括:在接于风电场的海上风电换流站的换流阀的交流侧线路处,安装过电压抑制设备,得到装有所述过电压抑制设备的海上风电换流站过电压抑制系统,过电压抑制设备包括nF级电容器、mH级电抗器和/或电容式电压互感器,以抵御VFTO进入所述换流阀。由此可见,通过加装过电压抑制设备的方式,限制了高分量高频率的VFTO输入至海上风电换流站的换流阀,且无需改变原有海上风电换流站的隔离开关结构及GIS的尺寸,即可实现抑制VFTO,有效保护了换流阀中的子模块,保证了海上风电直流送出工程的可靠性。

    交流滤波器的背景谐波电压计算方法和装置

    公开(公告)号:CN111913039B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010837837.7

    申请日:2020-08-19

    IPC分类号: G01R23/16 G01R19/00

    摘要: 本发明提供了一种交流滤波器的背景谐波电压计算方法和装置,方法包括获取各选定变电站的站点电压波形、站点电流波形和交流电网数据;对每一个选定变电站的站点电压波形和站点电流波形采用谐波分析法进行分析,得到每个时间段的各次谐波电压和各次谐波电流;根据交流电网数据计算出每一个选定变电站各次的等效谐波阻抗;根据各次谐波电压、各次谐波电流和等效谐波阻抗计算出每一个选定变电站在每个时间段各次的初始背景谐波电压;比较每一个初始背景谐波电压,选择最大的初始背景谐波电压为交流滤波器的背景谐波电压。该方法选择多个选定变电站作为测试点,根据各测试点数据来计算并选择最大值作为背景谐波电压能保证交流滤波器的设计裕度。

    一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统

    公开(公告)号:CN113659555A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110929284.2

    申请日:2021-08-13

    IPC分类号: H02H9/04

    摘要: 本发明公开了一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统,在控制交流断路器的电路上添加了由联锁控制逻辑模块和信号选择模块构成的联锁控制的逻辑环节,仅通过联锁控制逻辑来优化交流断路器的开断策略,就实现抑制交流断路器瞬态恢复电压的目的,而不需要增加额外避雷器等一次设备,也不需要采用更高电压等级的断路器,即可高效经济的实现降低交流断路器瞬态恢复电压的目的,另外联锁控制逻辑的延迟时间可以根据交直流系统实际情况进行调整,适应不同的系统工况提高了高压直流系统的经济性和可靠性,解决了现有技术采取加装避雷器或采用更高电压等级断路器的方法来调节交流断路器反向恢复电压,经济适用性较差和可靠性较低的技术问题。

    一种半桥子模块型模块化多电平换流器的仿真控制方法

    公开(公告)号:CN110620394B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910793573.7

    申请日:2019-08-26

    IPC分类号: H02J3/36 H02M7/00

    摘要: 本发明公开了一种半桥子模块型模块化多电平换流器的仿真控制方法,该方法包括步骤:获取初始化后的仿真系统;获取当前子模块电压和当前投入子模块;当控制元件解锁时,获取预设的仿真步长内的桥臂电流,计算得到子模块电压增量;根据计算得到子模块新电压,对子模块进行排序,得到排序结果;计算得到桥臂参考电压;确定要投入的子模块数;根据排序结果和子模块数,确定新投入子模块;将子模块新电压和新投入子模块分别作为下一个仿真步长中的当前子模块电压和当前投入子模块;当运行稳定后,获取每一桥臂投入的最终子模块电压之和,得到控制元件的输入电压。本发明大大简化了仿真系统的电气连接,并降低物理连接的数量级和计算复杂度。