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公开(公告)号:CN104967141B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510371728.X
申请日:2015-06-26
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 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种混合直流输电系统,该混合直流输电系统为双极结构,包括正极换流变压器和正极换流器、负极换流变压器和负极换流器,双极结构中,其中一极换流器为由MMC子模块构成的MMC换流器,另一极为由至少一个LCC构成的LCC换流器系统。本发明提供的混合直流输电系统同时具有LCC‑HVDC的技术成熟、成本低的特点以及VSC‑HVDC的无换相失败,控制灵活,拓展性能强的优点。
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公开(公告)号:CN106920661A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710079402.9
申请日:2017-02-14
Applicant: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网山西省电力公司太原供电公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H01F27/34 , H01F27/402
Abstract: 本发明提供了一种电力电子变压器,该变压器包括高压绕组、低压绕组、铁芯,其中铁芯与低压绕组之间浇筑有一个电阻,使铁芯与低压绕组之间形成电气连接,该电阻为高阻值电阻,用于避免高频DC/DC模块与绕组之间形成高频电流,浇筑电阻的方式,对铁芯悬浮电位进行了有效的控制,而且与现有技术中将变压器铁芯接地降低悬浮电位的方式相比,将铁芯与低压绕组通之间浇筑电阻的方式实施起来难度较低,容易实现,能够有效降低电力电子变压器内部过电压情况的发生,避免了变压器的放电现象,提高了设备的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN106099968A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610638808.1
申请日:2016-08-05
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 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E60/60 , H02J3/36 , H02J3/386
Abstract: 本发明涉及海上风电场直流输电系统直流短路故障穿越方法和系统,当直流母线出现短路故障时,首先检测直流母线两端的电流差,并比较直流母线两端的电流差与一个设定电流值的大小:当直流母线两端的电流差小于设定电流值时,根据直流母线两端的电流差来相应调节两个换流站的直流电压给定值;当直流母线两端的电流差大于或者等于设定电流值时,控制两个换流站的直流电压给定值为零。通过不同的故障程度来对两个换流站的直流电压进行相应地控制,所以,该故障穿越方法适合于海上风电场通过柔性直流接入电网的场合。
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公开(公告)号:CN105656072A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610146734.X
申请日:2016-03-15
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
IPC: H02J3/36
CPC classification number: H02J3/36 , H02J2003/365
Abstract: 本发明涉及一种LCC-MMC型直流输电系统功率协调控制方法,根据Δα、ΔEr、Er以及Udc生成MMC定电压控制指令Udc-ref*,根据该控制指令Udc-ref*对MMC进行控制;根据Δα、Er以及Idc生成LCC定电流控制指令Idc-ref*,根据该控制指令Idc-ref*对LCC进行控制;其中,Udc为MMC直流侧直流电压,Idc为MMC直流侧直流电流,ΔEr为LCC线电压实际误差值,Δα是LCC中晶闸管的实际触发角与设计值之间的实际误差值。该协调控制方法简单有效,实际工程中便于实现;同时考虑引起系统波动的因素,可以准确做出协调控制;协调控制系统直接针对换流器控制指令,响应速度快。
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公开(公告)号:CN105024393A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510355829.8
申请日:2015-06-24
Applicant: 国家电网公司 , 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 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统换相面积计算方法及换相失败检测方法,包括以下步骤:(1)检测系统运行中的时间参数uv、β和Id;(2)确定交流线电压每个周期内积分区间上下限π-β,π-γmin,其中,γmin为逆变器最小熄弧角(系统固有参数);(3)对uv进行锁相并得其相位随时间变化的波形;(4)通过uv锁相结果和逆变器触发超前角β得到积分区间内的使能脉冲和该积分区间之外的积分清零脉冲;(5)根据使能脉冲对线电压进行采样;(6)将采样后的线电压uv与积分清零脉冲同时送入到积分器,得到每个周期内的最大换相面积通过将计算得到的最大换相面积与逆变器所需要的换相面积进行对比,能够反映逆变器换相过程的系统动态特性。
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公开(公告)号:CN104820167A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510218134.5
申请日:2015-04-30
Applicant: 国家电网公司 , 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 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统换相失败检测方法,对于一个换流站:计算系统提供的换流器熄弧角γ,将系统提供的换流器熄弧角γ与换流器自身需要的熄弧角最小值γmin进行比较,判断判据γ>γmin是否满足;计算交流线电压提供的最大电压时间面积Sv与换相过程中换流器需要的换相面积S;判断判据Sv>S是否满足;上述判据只要有一个满足,就判断系统发生换相失败。本发明的方法中同时采用熄弧角与换相面积进行判断,从两个方面同时直观并完整的反映多馈入直流输电系统换相过程,不论是电压跌落还是电压畸变都能够准确检测,从而检测换相失败发生趋势,为换流器的保护策略提供依据,同时为无功补偿等换相失败预防措施提供参考依据。
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公开(公告)号:CN111525517B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010290251.3
申请日:2020-04-14
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 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/122
Abstract: 本发明涉及一种换流阀子模块过电压的抑制方法和系统,所述方法通过计算换流阀直流端口电压在当前采样周期以及前一采样周期的动态方差;并根据所述动态方差判断是否出现严重故障;如果出现严重故障,则启动换流站停机保护。该系统通过在所述换流阀的控制保护系统中增加严重故障判断模块,通过快速切断严重故障下子模块的持续充电回路来降低储存到子模块电容中的能量,在此基础上有效的降低子模块过电压水平,以此来提升海上风电系统的安全裕度。
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公开(公告)号:CN110130295B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910257574.X
申请日:2016-12-08
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 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种海上风电柔性直流输电换流站桥臂阀塔布局及海上平台,该桥臂的多个阀塔分布在至少两层平台上。本发明将换流站中靠近交流侧的阀塔和靠近直流侧的阀塔分别分布在至少两个平台上,使得海上平台的平台面积较小,空间利用率高,大大减少了造价成本;同时,该方案使得交流部分和直流部分分布在至少两个平台上,使得高压、低压分隔开来,解决了高、低压系统设计布置在同一平台时互相干扰性大、安全性低的问题,便于安全调试和维护。
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公开(公告)号:CN106936303B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710279403.8
申请日:2017-04-25
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02M1/32
Abstract: 一种抑制大容量MMC子模块故障电流的桥臂电路及方法,主要针对大容量MMC子模块故障电流的抑制。大容量MMC桥臂设计方案中将换流器中每个桥臂(相单元)作为一个整体进行设计,采用分散桥臂电抗器的方式,在每个桥臂的直流侧和交流侧均布置电抗器。每个桥臂内的电抗器的总电感数值保持不变,交直流侧电抗所占桥臂电抗的权重系数根据系统参数进行校核。每个桥臂在交流侧和直流接线出口位置均通过电抗器与桥臂外部进行连接。采用本发明专利所提的桥臂设计方案能够有效的降低子模块故障电流峰值与抑制故障电流上升率,从提高设备中功率器件的利用率,而且并未增加一次设备成本,具有较好的经济性。
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公开(公告)号:CN110130295A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910257574.X
申请日:2016-12-08
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 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种海上风电柔性直流输电换流站桥臂阀塔布局及海上平台,该桥臂的多个阀塔分布在至少两层平台上。本发明将换流站中靠近交流侧的阀塔和靠近直流侧的阀塔分别分布在至少两个平台上,使得海上平台的平台面积较小,空间利用率高,大大减少了造价成本;同时,该方案使得交流部分和直流部分分布在至少两个平台上,使得高压、低压分隔开来,解决了高、低压系统设计布置在同一平台时互相干扰性大、安全性低的问题,便于安全调试和维护。
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