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公开(公告)号:CN113541138B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110958815.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于直流输电系统模式转换时的风机投切方法及装置,该方法包括:当双极中任一极故障时,根据极间不平衡功率下界以及每一极连接的交流汇流母线传输功率,判断直流输电系统是否由双极均衡运行模式转换为单极不对称运行模式;如果确定直流输电系统转换为单极不对称运行模式,则通过计算不同风电机组组合的等效输出功率之和,确定最接近传输功率目标值的等效输出功率之和,作为实际功率值;将实际功率值对应的风电机组组合中的各个风电机组确定为投入使用的目标风电机组,停止使用除目标风电机组外的其他风电机组。本发明可以避免直流系统单极控制器故障情况下的功率异常传输。
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公开(公告)号:CN116613822A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310863357.1
申请日:2023-07-14
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种海上风电送出系统启动方法及装置,其中该方法包括:启动陆上侧MMC,将海上风电送出系统直流电压建立到海上侧MMC直流电压额定值;在海上风电送出系统直流电压稳定后,解锁海上侧MMC,将海上侧交流母线电压建立到串联二极管不启动条件下对应的数值范围内;在海上侧交流母线电压稳定后,控制海上风电送出系统升压至预设范围及二极管不控整流单元DRU投入使用。本发明提供了基于整流侧采用DRU和MMC串联的混合型海上风电送出系统的启动方案,该方案解决了海上侧MMC由于串联二极管整流单元的反向截止不能直接从陆上侧MMC取能的问题,减小系统启动过程的电压电流冲击,使系统可靠平稳地启动起来。
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公开(公告)号:CN116207785A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310251314.8
申请日:2023-03-15
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明属于柔性低频输电领域,具体涉及一种M3C换流器的电压平衡控制方法。先将M3C换流器在输入及输出频率侧分别划分为各自的3个子换流器,之后获得两个频率侧各个子换流器各自的三相调制电压;根据获得的两个频率侧各个子换流器各自的三相调制电压,实现M3C换流器的各子换流器及桥臂间的均压控制。本发明可在某一频率侧的三相电压不对称时,通过不同频率侧的子换流器模块电压和控制自动调节对应频率侧各个子换流器的交换有功功率,在各子换流器的输出能力范围内自动分配各子换流器的传输功率,实现了各子换流器及桥臂间的电压的自动均衡。可实现系统不对称工况下的各子换流器电压和及桥臂电压的自动均衡无差控制。
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公开(公告)号:CN114374331A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110326122.X
申请日:2021-03-26
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于换流器环流控制的三次谐波注入方法及装置,其中该方法包括:获取换流器工频调制波的幅值与相位以及换流器环流控制引入的二次谐波调制电压的幅值与相角;根据换流器环流控制引入的二次谐波调制电压的幅值与相角相对于换流器工频调制波的幅值与相位的关系,确定换流器交流调制波正向及负向峰值的最大值最小时的三次谐波注入电压的幅值与相位。本发明可以提高换流器调制波正向及负向峰值的一致性,从而可进一步提高换流器变压器阀侧的额定电压,降低换流阀及相关电流,减小系统损耗。
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公开(公告)号:CN113629754A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110966598.X
申请日:2021-08-23
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种混合直流第三站在线投退试验系统及控制方法,其中该系统包括:变压器T1、变压器T2、变压器T3、换流器LCC、换流器VSC1和换流器VSC2;其中,变压器T3的第一端与交流电网S连接,变压器T3的第二端与换流器VSC1的交流侧端连接;变压器T1的第一端与变压器T3的第二端连接,变压器T1的第二端与换流器LCC的交流侧端连接;变压器T2的第一端与变压器T3的第二端连接,变压器T2的第二端与换流器VSC2的交流侧端连接。本发明可以实现混合直流系统下的第三站的在线投入和退出,可以用来验证混合直流输电工程中第三站在线投退的控制和保护策略,验证实际工程第三站在线投退技术的可行性。
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公开(公告)号:CN112994073A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110486526.5
申请日:2021-04-30
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多端海上风电输电系统的直流耗能装置控制方法及装置,其中该方法包括:在陆上换流站的交流系统发生故障时,根据发生故障换流站对应换流器的控制方式,确定发生故障换流站对应直流耗能装置的控制方式;根据发生故障换流站对应直流耗能装置的控制方式,控制陆上换流站的交流系统发生故障期间对应直流耗能装置运行;在确定发生故障换流站的交流系统恢复正常后,控制对应直流耗能装置退出运行。本发明可以通过直流耗能装置控制方式与对应换流器控制方式的匹配,有效降低陆上换流站交流系统故障期间多端海上风电直流输电系统的潮流变化,减小其余非故障换流器的功率潮流影响,保证了多端海上风电直流输电系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN112526261A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011336256.1
申请日:2020-11-25
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本说明书实施例提供一种故障控制策略试验系统及方法。所述系统包括至少两个换流站;所述换流站之间连接有正负极母线;所述正负极母线之间的直流极间连接回路上设置有故障模拟开关;所述故障模拟开关用于在闭合状态下模拟换流站之间的正负极线短路故障;至少一个所述换流站上应用有故障控制策略;所述故障控制策略用于被检验在出现所述正负极线短路故障时是否实现故障穿越。上述系统对相应的线路故障控制策略进行验证,提高了线路故障控制策略的应用能力,确保了直流输电系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN106026171A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610498422.5
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763 , H02J3/386
Abstract: 本发明提供一种风电直流汇集输电系统,包括风电机组电能直流输出模块,直流电流汇流线路,汇集线路DC/DC升压模块,传输模块及高压直流逆变并网模块;风电机组电能直流输出模块将风机发出交流电转变成直流电能送出,每台风电机组电能直流输出模块包括一台风机,机组整流器,直流断路器,机组侧DC/DC直流升压变流器;直流电流汇流线路将多台风机的直流电流汇集到一对直流母线上;汇集线路DC/DC升压模块可根据系统传输容量选择性对直流电压进行二级升压,并将电能通过高压直流送出,在近并网侧通过高压直流逆变器并网模块并网。
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公开(公告)号:CN105391293A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510968043.3
申请日:2015-12-21
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
CPC classification number: Y02E60/60 , H02M1/36 , H02J3/36 , H02J2003/365
Abstract: 本发明提供一种模块化多电平柔性直流输电换流器启动方法,各换流站直流侧极连接,各换流站交流断路器断开,各换流站子模块闭锁;闭合一端有源站的交流断路器,电源通过启动电阻给该有源站及其余换流站不控充电;不控充电完成后,旁路有源站启动电阻,解锁其余换流站,进行受控充电至功率模块额定电压;闭锁其余换流站,同时有源站充电的换流站解锁并启动带斜率控制的直流电压控制,直至功率模块充电至额定电压;其余换流站解锁,再次进入受控阶段后,进行并网及切换控制策略至正常运行时策略,提升功率,换流器正常运行;本发明保证功率模块在启动过程中的电压一致性,避免功率模块电容电压不均匀引起的启动失败及保护闭锁。
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公开(公告)号:CN118783532B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411263360.0
申请日:2024-09-10
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本申请属于一种系统启动方法,针对目前海上侧MMC的启动充电过程不能直接从陆上侧MMC取能,导致应用不便的技术问题,提供一种海上风电送出系统及其启动方法、启动装置、电子设备,柴油发电机的网侧VSC变流器以V/f控制模式解锁,通过柴油发电机为海上侧MMC的子模块充电,将柴油发电机的控制模式切换为P/Q控制模式后,对海上侧MMC的有功功率和无功功率进行控制,通过柴油发电机为海上侧MMC和部分风电机组提供启动所需的功率,可以解决海上侧MMC由于DRU的反向截止,不能直接从陆上侧MMC取能的问题,减小了海上风电送出系统启动过程的电压电流冲击,使海上风电送出系统能够可靠平稳的启动。
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