一种全桥型MMC交流电压提升运行方法

    公开(公告)号:CN105391329A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510923338.9

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: H02M7/483 H02J3/36 H02M2007/4835 Y02E60/60

    Abstract: 本发明公开了一种全桥型MMC交流电压提升运行方法。通过在稳态下利用全桥型子模块的负电平输出能力,在保持直流侧电压不变的情况下,增大交流侧相电压峰值,实现交流电压提升运行。若保持开关器件的通流能力不变,适当提压运行能够降低换流器各相上、下桥臂交互的能量,在子模块电容电压波动保持不变的情况下,能减小子模块电容需求,有利于降低换流器成本;若保持交流侧相电流有效值不变,适当提压运行在降低换流器成本的同时,还能够提高换流器的传输容量;若保持换流器传输容量不变,适当提压运行在降低换流器成本的同时,还能够降低桥臂电流有效值,从而减小各子模块的损耗,利于提高换流器效率。

    一种用于风力发电系统的直流电压控制单元及方法

    公开(公告)号:CN103337877B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310258247.9

    申请日:2013-06-26

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明公开了一种用于风力发电系统的直流电压控制单元,该直流电压控制单元包括机侧控制器、网侧控制器和直流电压控制器,其中直流电压控制器用于对直流电压信号以及电网频率信号予以采集,根据采集信号计算相应的有功电流指令信号和电磁转矩补偿信号,然后将其分别输出至网侧控制器和机侧控制器;机侧控制器采集发电机转速信号及其定子电流信号,并结合电磁转矩补偿信号相应调整机侧变换器的驱动信号;网侧控制器采集电网电压和电流信号,并结合有功电流指令信号相应调整网侧变换器的驱动信号。本发明还公开了相应的直流电压控制方法。通过本发明,能够增强直流电压的小干扰稳定性,保证系统故障穿越能力。

    一种具备零直流电压故障穿越能力的MMC及其设计方法

    公开(公告)号:CN104167912A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410400214.8

    申请日:2014-08-14

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明公开了一种具备零直流电压故障穿越能力的MMC及其设计方法。综合半桥子模块成本低、运行效率高及全桥子模块可输出负电平的优势,采用本发明所提出的零直流电压故障穿越方案,根据半桥子模块与全桥子模块额定电压,并结合MMC直流侧额定电压及交流侧相电压峰值,计算出半桥和全桥子模块配置个数;得到的MMC可在保证其能实现零直流电压故障穿越的前提下,有效降低变换器成本及提高变换器的运行效率。本发明提出的技术方案并不局限于半桥子模块和全桥子模块的组合,还可以是半桥子模块和其它能在非闭锁状态下输出正、负及零三类电平的子模块的组合,比如交叉连接双半桥子模块。

    一种具有致稳能力的发电系统及控制方法

    公开(公告)号:CN103762618A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310495067.2

    申请日:2013-10-21

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明提供了一种具有致稳能力的发电系统及控制方法,发电系统包括能量模块、被控对象、有功控制器和惯性同步控制器;能量模块用于将获取的其他能源转换为电能或将电能转化为其他频率的电能;有功控制器的输入端连接至能量模块的第二输出端,有功控制器的输出端连接被控对象,有功控制器用于控制被控对象的有功功率的输出;惯性同步控制器的输入端用于连接并入的交流系统,惯性同步控制器的输出端连接被控对象,惯性同步控制器用于控制发电系统与并入的交流系统同步并使得发电系统具有致稳能力。本发明可以提高现有的受变流器控制的发电系统对电网的致稳性无需对系统的频率进行测量,无需构建新的控制回路就能达到预期目的,节约成本,并且不增加系统的复杂程度。

    一种提升风力发电快速频率支撑能力的锁频环方法

    公开(公告)号:CN117767346B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311668902.8

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种提升风力发电快速频率支撑能力的锁频环方法,包括:通过锁频环实时获取电网角频率误差信号和角频率误差微分信号;角频率误差信号和角频率误差微分信号分别与相应的比例系数相乘后再相加得到所需的控制角信号;将锁频环输出的原始相角信号减去控制角信号得到新的锁频环输出相角信号;利用新的锁频环输出相角信号产生控制信号实现风力发电对电网的快速频率支撑。本发明利用电网角频率误差信号及其微分信号得到所需的控制角信号,再利用锁频环输出的原始相角信号减去上述控制角信号,以提升风力发电对电网的快速频率支撑能力。本发明可在锁频环检测到频率扰动的瞬间使风力发电提供频率支撑,响应速度很快,可有力提升电网频率稳定性。

    一种光伏电站一次调频方法及系统

    公开(公告)号:CN114899888B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202210521303.2

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明提供一种光伏电站一次调频方法及系统,光伏逆变器在一次调频增发有功时投入的备用容量,可以通过短时过载和预留有功出力两种形式组成,合理利用光伏逆变器的短时过载能力作为其过载备用,在不影响设备正常运行的情况下,充分发掘光伏逆变器的超发能力,减少预留有功出力作为减载备用的比例,共同组成光伏逆变器的备用容量,提供一次调频增发功率支撑。并针对每台光伏逆变器的一次调频指令进行优化,实现了非一次调频期间光伏逆变器减少预留有功出力,甚至工作在额定功率。同时,本发明考虑了光伏逆变器的过载损耗,避免了光伏逆变器频繁通过短时过载提供一次调频增发功率,既不过度损耗光伏逆变器,又提高了光伏电站一次调频功能的经济性。

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