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公开(公告)号:CN106849120A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710063386.4
申请日:2017-02-03
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及一种多馈入系统中无功补偿装置的布点方法及系统,属于高压直流输电技术领域。本发明根据无功补偿装置投入前、后的换流站间交互影响因子计算各节点对换流站交互影响因子的灵敏度,并将各节点对交互影响因子的灵敏度进行排序,从而确定安装无功无补偿装置位置的优先级。本发明利用节点灵敏度来进行无功补偿装置的布点,不仅考虑到了交流侧网络结构对换流母线交互影响因子的影响,而且还考虑到了无功补偿装置的补偿特性对换流母线交互作用的影响,从而使整体上换流母线间耦合关系改善最优。
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公开(公告)号:CN106786722A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710012054.3
申请日:2017-01-06
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02B70/1433 , Y02B70/145 , Y02E60/60 , H02J3/36 , H02M3/33576 , H02M5/4585 , H02M2001/007
Abstract: 本发明涉及一种星型、三角型及混合型拓扑结构的柔性合环装置,包括三个双端口模块,所述双端口模块由两个以上的两侧端口分别对应级联的基本隔离单元构成,所述基本隔离单元包括两侧的变换器和中间的带高频隔离功能的变换器,所述三个双端口模块两侧连接送端网络或受端网络的三相线电压或三相相电压,形成星型、三角型或混合型拓扑。解决了现有技术中高压大容量高频隔离环节难以实现的问题。
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公开(公告)号:CN106058852A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610371590.8
申请日:2016-05-30
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种统一潮流控制器的线路功率控制方法,通过线路有功功率指令、无功功率指令和实测的线路交流电压瞬时值计算得到两相静止坐标系下的线路电流参考值,将其转化为串联换流器阀侧电流参考值后,结合实际反馈的阀侧电流,经过比例‑谐振控制器,计算结果经过两相静止坐标系到三相静止坐标系的坐标变换后,最终得到换流器输出参考电压,换流器根据电压参考值输出相应的电压,实现控制线路潮流的目的。本控制方法能实现对线路有功功率和无功功率的独立解耦控制,潮流控制过程平稳、快速,且无需锁相等环节,控制结构简单实用,可靠性高。
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公开(公告)号:CN105896587A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610371623.9
申请日:2016-05-30
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 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种多端口UPFC拓扑及其适用的配置与控制方法。多端口UPFC拓扑结构并联侧包含多个电压源型换流器首先可以共同支撑直流电压保持稳定,为UPFC串联侧VSC提供良好的运行条件,其次可实现交流电网的柔性分区与互联,再次可为交流电网提供动态无功补偿;串联侧包含多个VSC,可对多回输电线路进行潮流优化调配、振荡阻尼抑制和暂态稳定控制。该多端口UPFC通过直流电压协调控制,具有运行方式灵活、控制能力强和系统可靠性高的显著优点,具有广阔的产业推广前景。
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公开(公告)号:CN105870944A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610193174.3
申请日:2016-03-30
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网公司 , 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
Abstract: 本发明涉及一种电力电子变压器相间功率均衡控制方法,包括以下步骤:利用变压器三相中任意两相需输出的零序电压作用下的有功功率差值和三相中第三相需输出的零序电压作用下的有功功率计算零序电压d轴分量和q轴分量;根据零序电压d轴分量,零序电压q轴分量,以及电网角频率计算零序电压;将变压器高压级输出的三相调制波分别与零序电压进行叠加生成新的三相调制波;根据新的三相调制波生成对应的触发脉冲以控制变压器的高压级,实现相间功率均衡控制。该方法能够在电网电压发生不平衡故障时,对PET三相传输功率进行均衡校正,保证了在电网电压发生不平衡故障时,PET相间功率均衡以及高压级直流电压的平衡。
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公开(公告)号:CN105048471A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510398135.2
申请日:2015-07-08
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种微电网系统中风电变流器网侧SVG方式运行控制方法,包括:微电网系统以并网模式运行与大电网连接时,风电变流器采用常规控制模式,当微电网以孤岛模式运行时,风电变流器网侧变流器采用SVG模式运行,同时对风电变流器直流母线电压值和交流侧电网电压值进行控制,获取有功电流电流环的指令值和无功电流环指令值;根据经坐标变换获得的有功电流环和无功电流环的反馈值,得到输出电压参考指令,最终得到输出电压控制网侧变流器的工作。本发明有益效果:通过对系统中的风电变流器网侧控制方案的改进,将网侧变流器运行于SVG模式,使得风电变流器在完成并网发电的同时也为电网提供无功电流,改善微电网供电电压的稳定性。
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公开(公告)号:CN104810835A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510196420.6
申请日:2015-04-23
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
Abstract: 本发明涉及STATCOM不平衡控制方法及其零序分量生成方法,采集STATCOM每条链子模块的直流电压,获取每条链的直流电压平均值;对所述每条链的直流电压平均值进行CLARKE变换,得到D轴分量和Q轴分量;以D轴分量和Q轴分量为反馈量,分别与零参考值进行比较,经过PI调节器做闭环控制,将闭环控制的输出量分别乘以与电网电压同相的单位正弦和余弦量sinωt和cosωt,得到不平衡控制所需的零序分量。本发明的方法实现简单且便于理解,控制效果优异,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104505841A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410726874.5
申请日:2014-12-03
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
CPC classification number: Y02E40/34 , Y02E40/50 , H02J3/26 , H02J3/1835
Abstract: 本发明涉及电网不对称短路故障的静止同步发电机无功支撑控制方法,通过实时计算并网点电压不平衡度,动态输出负序无功电流,仅对发生短路故障的其中一相或两相进行无功支撑;通过采用指令电流限幅策略,可保证随着不对称度增大,以最大限度输出负序无功电流,实现最大程度的负序电流支撑控制。该控制策略可有效避免原有控制策略因注入三相对称无功电流引起的过补偿和过压问题,为不对称短路故障提供了新的解决思路。
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公开(公告)号:CN114447915B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202011204287.1
申请日:2020-11-02
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
Abstract: 一种电气化铁路同相供电装置启动方法及系统,该方法包括准备阶段、软启阶段、稳压阶段和运行阶段,采用硬件和软件相结合的方式;硬件方法包括:(1)软启接触器合闸,通过软启电阻和软启接触器、串联侧H桥反并联二极管给直流母线电容充电;(2)主接触器合闸,通过主接触器、串联侧H桥反并联二极管给直流母线电容充电;软件方法通过采用排序均压法对电容电压进行排序,选择最合适的模块投入和切除。本发明的方法和系统解决了启动过程中冲击电流大,直流母线电容电压不均压的问题,且本发明实现简便,具有成本低、可靠性高、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN111413538B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202010244088.7
申请日:2020-03-31
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电源有限公司
IPC: G01R19/175
Abstract: 本发明公开了一种无线充电接收侧无桥拓扑电流过零点检测电路及检测方法,其输入端与无桥拓扑开关MOS管源极和漏接连接,包括:依次串联连接的分压模块、隔离模块、滤波模块和边沿检测模块;分压模块用于对开关MOS管脉冲信号分压;隔离模块用于将分压模块输出脉冲信号转换为隔离的脉冲信号;滤波模块用于将隔离模块输出脉冲信号中高频分量滤除;边沿检测模块用于对滤波模块输出脉冲信号的下降沿脉冲进行检测,得到无桥拓扑输入电流过零点信号。通过利用无线充电接收侧无桥电路电流过零点时刻同开关MOS管D、S下降沿时刻重合特性,对D、S下降沿进行检测,实现对电流过零点的检测,避免直接检测时多个过零点造成误动作,降低了检测成本。
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