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公开(公告)号:CN111313668B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010227039.2
申请日:2020-03-27
Applicant: 华北电力大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种附加带阻滤波器的模块化多电平换流器的高次谐波抑制方法,用于包含模块化多电平换流器的直流输电系统,对模块化多电平换流器附加该控制达到抑制系统高次谐波的目的。模块化多电平换流器控制环节延时是换流器固有属性,不易改变,易引发系统出现高次谐波问题。本发明通过在电压前馈控制环节附加带阻滤波器,抑制高次谐波的发生,步骤如下:首先根据给定的高次谐波易发生频段确定带阻滤波器的上下截止频率和中心频率;然后通过中心频率和调节带宽确定带阻滤波器阻尼系数初始值;最后按照所要求的相位裕度调节带阻滤波器阻尼系数,确定阻尼系数最终值。本发明有效解决了模块化多电平换流器由于控制环节延时引发的高次谐波问题。
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公开(公告)号:CN114499161A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210023749.2
申请日:2022-01-10
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 胡应宏
Abstract: 本发明提供了一种高压直流断路器用供电电路及供电方法,其中高压直流断路器用供电电路包括:电阻,第一滤波电感,第二滤波电感,第三滤波电感,第四滤波电感,第一电容,第二电容,第三电容,第一开关管,第二开关管,第三开关管,第四开关管,第一整流二极管,第二整流二极管,第三整流二极管,第四整流二极管,第一变压器以及第二变压器;有效地解决了现有供电拓扑结构普遍存在的开关管零电压开关范围窄、原边环流损耗、整流电压振荡等问题。本发明具有电路结构简单、软开关范围宽,输出电流纹波低,转换效率高等优点。
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公开(公告)号:CN114167194B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210126862.3
申请日:2022-02-11
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种用于柔性直流输电电压源换流阀的试验装置,该装置包括:升压变压器、保护装置、进线开关柜、整流变压器、倍压电容器、整流器、滤波电容器、限流电阻、放电系统和分压器组成。试验装置接线由变压系统和整流系统两部分,分别实现电压的升压和交流变为直流。变压系统通过两级变压实现,的接线,首先将低压交流电源介入线开关柜与保护装置,开关柜节升压变压器,在经整流变压器实现将低压交流电源到高压的交流电源的升压功能。可以应用于没有系统电源的海上和陆上柔性直流输电电压源换流阀的试验,全面检验电压源换流阀单体、整体性能。发明专利中,升压变压器可以采用变频电源来实现。
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公开(公告)号:CN113098244B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110374358.0
申请日:2021-04-07
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MMC换流器的桥臂电抗单元,包括:电抗电路、RC阻尼网络电路,其中,电抗电路的第一端与MMC换流器的一相上桥臂单元或下桥臂单元连接,其第二端与换流变压器阀侧母线连接;RC阻尼网络电路的第一端及第二端分别与所述电抗电路的第三端连接、第二端对应连接;桥臂电抗单元用于基于预设换流器控制方法、电感分配系数约束条件、谐波阻抗约束条件、基波阻抗比约束条件,确定其元器件参数,使得目标频段下MMC换流器的交流侧等效谐波阻抗实部为正值,从而改善换流器谐波阻抗特性,实现对MMC换流器交流谐波阻抗的有效矫正,消除负阻尼,抑制潜在的高频谐波振荡,并最大限度保持其动态控制性能。
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公开(公告)号:CN114167194A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210126862.3
申请日:2022-02-11
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种用于柔性直流输电电压源换流阀的试验装置,该装置包括:升压变压器、保护装置、进线开关柜、整流变压器、倍压电容器、整流器、滤波电容器、限流电阻、放电系统和分压器组成。试验装置接线由变压系统和整流系统两部分,分别实现电压的升压和交流变为直流。变压系统通过两级变压实现,的接线,首先将低压交流电源介入线开关柜与保护装置,开关柜节升压变压器,在经整流变压器实现将低压交流电源到高压的交流电源的升压功能。可以应用于没有系统电源的海上和陆上柔性直流输电电压源换流阀的试验,全面检验电压源换流阀单体、整体性能。发明专利中,升压变压器可以采用变频电源来实现。
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公开(公告)号:CN112636326A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011299444.1
申请日:2020-11-19
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种风电及柔直系统的次同步谐振控制方法及装置,该方法包括:根据定风电及柔直系统中各控制回路的次同步谐振控制参数,确定风电及柔直系统中各控制回路的敏感性参数值;基于各控制回路的敏感性参数值,确定对风电及柔直系统的次同步谐振特性的影响超过设定范围的控制回路;在所述对风电及柔直系统的次同步谐振特性的影响超过设定范围的控制回路中加入频变控制器;将加入频变控制器后的控制回路的输出结果输入至风电及柔直系统。本发明可以实现对风电及柔直系统的次同步频率振荡的控制,准确度高,不影响工频信号的暂态特性,成本低。
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公开(公告)号:CN106786672B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710057096.9
申请日:2017-01-23
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种抑制串补输电系统次同步谐振的方法及系统,该方法包括:采集串补输电系统中双馈风机网侧变流器转子侧三相电流Irabc、定子侧三相电流Isabc及定子侧三相电压Usabc;对Irabc、Usabc及Isabc进行Clarke变换,得到两相静止坐标系下转子侧电流Irαβ、定子侧电流Isαβ及定子侧电压Usαβ;根据转子电流参考值Irαβ*及Irαβ获取第一前馈控制分量;根据转子侧等效电抗参数、漏磁系数及所述Irαβ,计算第二前馈控制分量;根据定子侧等效电抗参数、定子侧和转子侧的互感、所述Isαβ及Usαβ,计算定子侧磁链控制分量;根据第一前馈控制分量、第二前馈控制分量及磁链控制分量,计算转子侧控制电压Urαβ*;对Urαβ*进行空间矢量调制,获取网侧变流器的开关控制信号,以抑制串补输电系统的次同步谐振。
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公开(公告)号:CN106786674B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710068105.4
申请日:2017-02-07
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供了一种双馈风机‑串补输电系统次同步谐振抑制方法及装置,该方法包括:将双馈风机‑串补输电系统电流的静止坐标下的次同步频率分量转换为DQ坐标次同步频率分量;将所述系统的转子侧变流器中的比例积分谐振控制器的谐振频率点设置为所述DQ坐标次同步频率分量,以增强双馈风机对所述系统的次同步频率分量的控制,进而抑制所述系统的次同步谐振。本发明能够有效抑制双馈风机‑串补输电系统的次同步谐振。
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公开(公告)号:CN109738175A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910114809.X
申请日:2019-02-14
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本申请公开了一种直流断路器的快速机械开关机械特性监测系统及方法,该系统包括:导电杆,分别与快速机械开关的动触头和压力传感器连接,用于在快速机械开关的动触头动作时,随快速机械开关的动触头的动作向压力传感器施加压力;压力传感器,与计算机设备连接,用于根据压力生成压力信号,向计算机设备发送压力信号;计算机设备,用于根据压力信号与预设的监测参考信号,生成机械特性监测结果。本申请可以在线监测直流断路器的快速机械开关的机械特性,降低快速机械开关检测难度。
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公开(公告)号:CN108021748A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711250167.3
申请日:2017-12-01
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种用于高压大容量柔性直流换流阀的电场仿真方法及系统,其中,根据准静态泛定方程筛选出柔性直流换流阀的整体模型内部基于恒定电流场计算的场域对其单独进行建模加载钳制电位计算获得某一工况下的场域表面电位及电场分布,将其作为整体换流阀基于静电场计算的边界条件,对第一层子模型进行剖分,对剖分结果施加需要考察的工况下的钳制电位,获得第一层子模型的电位及电场分布;然后再将第一层子模型电位及电场分布作为第二层子模型外部边界条件,重复第一层子模型的计算过程,获得第二层子模型的电位及电场分布,以此类推,层层推进,获得包含阀内重点关注区域的电位及电场分布情况。
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