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公开(公告)号:CN108462199A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810079107.8
申请日:2018-01-26
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 , 国网冀北电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种孤岛换流站及其交流故障穿越方法,在系统交流侧发生故障时,切除电压外环;根据交流电压幅值和交流电压低限值,计算得到电流内环的正序分量控制环的正序无功电流指令值和正序有功电流指令值,进行电流内环控制。本发明能够提高故障穿越能力,为系统安全稳定提供良好的运行环境。而且,在进行故障恢复时,使电压外环的指令值逐渐上升至额定电压并保持为额定电压,保证了交流电压平稳上升,防止超调过大的情况出现,保证了系统的稳定性和安全性,有效避免了风机脱网。
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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:CN106787087A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710013344.X
申请日:2017-01-09
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 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种混合式MMC排序均压充电方法、启动方法及装置,均压排序充电方法将全桥子模块与半桥子模块一起进行排序,切除电压较高的若干个子模块来进行主动均压充电,直至子模块电压接近额定值,解锁换流器;其中,当全桥子模块接收到闭锁指令进行充电时,导通任一全控器件,关断其余三个全控器件。本发明不需要判断电流方向,即可完成子模块混合式MMC的启动充电过程,有效的避免了由于半桥与全桥拓扑不一致导致的充电阶段末尾子模块电压波动问题。
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公开(公告)号:CN104320011B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410558336.X
申请日:2014-10-20
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
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明涉及一种具备直流故障穿越能力的混合子模块式MMC换流器。该混合子模块式MMC拓扑与半桥MMC类似,仍为三相六桥臂结构,但单个桥臂由m个半桥式子模块(HBSM),n个全桥式子模块(FBSM)以及l个钳位双子模块(CDSM)依次级联而成;结合FBSM的高直流电压利用率、FBSM和CDSM共有的直流故障电流自清除以及HBSM的经济性优势,根据实际需求,对m、n以及l的数目进行优化选取,可以使该换流器应用于柔性直流输电系统,特别是对系统直流故障时投运率要求较高的场合,使其在具备直流故障穿越能力的同时,还能提升系统容量,节约经济成本。
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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: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:CN104820158A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510218128.X
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 , 国网湖北省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电系统直流断线故障判断方法,检测计算正负直流母线电流、正负直流母线电流变化率和交直流功率差值,当上述各参数同时满足以下条件时,确定该系统发生直流断线故障:①正、负直流母线电流值的绝对值有任意一个小于电流限值;②正、负直流母线电流变化率、的绝对值均大于电流变化率限值;③交流功率与直流功率差值的绝对值大于功率差限值。本发明的判断方法依据直流断线故障发展过程中电压、电流的变化特性以及功率传输的特点,选择直流电流、直流电流变化率、交直流功率差值作为故障辨识参数,能够快速、准确的对柔性直流输电系统直流断线故障进行辨识,提高故障辨识的准确率,避免其它故障引起的误判。
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公开(公告)号:CN104320011A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410558336.X
申请日:2014-10-20
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
IPC: H02M7/483
CPC classification number: H02M7/25 , H02J3/36 , H02M2001/0074
Abstract: 本发明涉及一种具备直流故障穿越能力的混合子模块式MMC换流器。该混合子模块式MMC拓扑与半桥MMC类似,仍为三相六桥臂结构,但单个桥臂由m个半桥式子模块(HBSM),n个全桥式子模块(FBSM)以及l个钳位双子模块(CDSM)依次级联而成;结合FBSM的高直流电压利用率、FBSM和CDSM共有的直流故障电流自清除以及HBSM的经济性优势,根据实际需求,对m、n以及l的数目进行优化选取,可以使该换流器应用于柔性直流输电系统,特别是对系统直流故障时投运率要求较高的场合,使其在具备直流故障穿越能力的同时,还能提升系统容量,节约经济成本。
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公开(公告)号:CN118534232A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410724187.3
申请日:2024-06-05
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
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于储能装置出厂检测技术领域,具体涉及一种直流侧直挂储能阀子模块试验系统,所述试验系统用于进行等效应力试验且该试验系统包括两个阀组,每个阀组均包括一个直流侧直挂储能阀子模块或多个级联的直流侧直挂储能阀子模块,两个阀组的正极通过连接电抗相连,负极均接地。能够实现对两个阀组的试验,不需要专用的检测设备,试验成本低,效率高,降低出厂子模块的故障率,提升系统运行的可靠性。
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