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公开(公告)号:CN105914741B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610371206.4
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UPFC线路侧无功潮流优化控制方法,其核心思想为线路的无功损耗由UPFC提供,送端和受端电网不提供无功功率。根据线路电流有效值和电网阻抗计算得到线路的无功损耗,将其作为UPFC串联侧变换器的线路无功潮流指令;将送端电网的无功功率与零做差,对其进行闭环控制,得到并联侧换流器的无功功率指令;该方法能够在UPFC容量一定的情况下,增强UPFC对线路有功潮流的控制能力,且UPFC为线路提供无功功率,降低了线路无功损耗对电网电压的影响,提高了送端和受端电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN108539748A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810456756.5
申请日:2018-05-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 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 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02J3/06
CPC classification number: H02J3/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及双回线统一潮流控制器及其串联侧换流器控制方法,通过计算双回线间的电流解耦项,在双回线统一潮流控制器串联侧换流器的电流内环各自增加考虑另一条回线电流的解耦项,并与本回线电流内环PI控制器和dq轴电流解耦项共同作用,得到换流器输出电压参考值,用于控制线路功率,能实现双回线间的潮流解耦控制,减小双回线功率调节时的相互影响,提高了系统动态响应特性,且控制结构简单易于实现。
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公开(公告)号:CN106849718A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710087627.9
申请日:2017-02-17
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
CPC classification number: H02M7/483 , H02M1/32 , H02M2001/325 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明涉及一种子模块拓扑以及一种MMC换流器,该MMC换流器中至少有一个子模块由6个开关模块和4个电容构成,首先,该子模块拓扑能够实现以闭锁方式进行直流故障穿越和以非闭锁方式进行直流故障穿越两种方式,因此,该子模块在直流故障发生时,故障穿越可靠性较高,可根据实际控制需要选择相应的直流故障穿越方式。而且,在同样电压等级下,即同样的电平数下,与全桥子模块相比,需要的开关器件的个数更少,能够有效降低直流输电工程的成本,并且,电压等级越高,输出电平数越高时,节约的开关器件的个数就越多。
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公开(公告)号:CN106845848A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710063380.7
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
CPC classification number: G06Q10/06315 , G06Q10/06312 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种多馈入直流输电系统换流站间交互影响的评估方法及装置,属于交直流电力系统规划与运行控制领域技术领域。本发明首先计算原电网系统的换流站之间的交互影响因子和电网结构变化后的交互影响因子;然后根据变化前后的交互影响因子,计算各类元件对交互影响因子的贡献率;最后根据得到贡献率评估不同类型的节点和线路对交互影响因子的敏感程度。本发明给出了交流系统电气元件贡献率的指标概念,并给出了理论计算方法,本发明依据所给出的贡献率指标来评价各类电气元件的敏感性,其结果适用于指导交直流电网的规划设计和运行方式的安排,针对高风险的运行方式能够提前做好预防工作。
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公开(公告)号:CN106684841A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710063382.6
申请日:2017-02-03
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/268
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流电网系统直流短路故障保护方法及装置,将直流线路一侧换流器与近端线路电抗器之间的部分分为第一、第二保护区域,其中,近端线路的电抗器与直流断路器之间区域为第一保护区域,直流断路器与换流器之间为第二保护区域,并对第一、第二保护区域内的短路故障进行相应的保护。该方法能有效识别第一、第二保护区域的短路故障保护,当任一保护区域发生短路故障,都不会影响另一保护区域的正常运行,保证了无故障线路不被错切的问题,实现直流线路上短路故障准确和快速隔离。
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公开(公告)号:CN106208032A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610702419.0
申请日:2016-08-22
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 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种分层立体式配电网系统,包括至少两个不同电压等级的配电网层,每个配电网层中有一个环形直流母线,环形直流母线由一条直流母线首尾连接构成,任意两个配电网层中的环形直流母线之间通过连接线路连接。当环形直流母线中的任意一段线路出现故障后,将该故障线路切除,然后可将该环形直流母线在故障线路两端处解列为一条直线型直流母线或者多端手拉手的直流母线,进一步可将供电系统解列为多段独立的放射型供电系统,拓扑灵活性大大提高。而且,采用至少两层拓扑结构,可以适应不同容量和电压等级的能源及负荷加入,提高了配电网的适应性。
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公开(公告)号:CN105071425A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510451611.2
申请日:2015-07-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司 , 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
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种基于LCC和MMC的混合直流输电系统,包括一个由MMC子模块构成的MMC换流器和由至少一个LCC构成的LCC换流器系统,MMC换流器的直流端对应连接LCC换流器系统;MMC换流器中的每个桥臂上均包括至少两种MMC子模块。该系统不仅结构简单可靠,而且还能够结合LCC和MMC的各自优点并克服各自的缺点,利用MMC的有功无功独立调节能力来调节交流电压,从而增加LCC的最大传输有功功率能力并减小其换相失败的可能;而且MMC中可以根据实际需要接入至少两种类型的子模块,控制更加灵活多变,在直流侧发生故障时可以控制其直流端输出相应的电压,从而克服普通MMC无法有效处理直流故障的缺点。
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公开(公告)号:CN113991725B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111249880.2
申请日:2021-10-26
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电柔性直流送出系统及其控制方法,该系统由两个全控型电流源换流阀组件和模块化多电平综合补偿组件组成的电流源型换流装置分别构成海上换流站和陆上换流站,能够实现不借助滤波器组减小基频调制的电流源型换流器的谐波问题。本发明提供的技术方案,能够在较低的开关频率(例如50Hz)下,实现海上风电系统的功率送出,损耗较小;具有谐波抑制功能,无需配置庞大的滤波器组,具备体积与成本优势;同时可以实现无功的独立平滑调节,实现有功与无功的解耦,从而更好的维持海上交流系统的电压稳定。
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公开(公告)号:CN112187029B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN201910605780.5
申请日:2019-07-05
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: H02M1/32
Abstract: 本发明涉及一种直流耗能装置,包括设置在直流线路上耗能电路,耗能电路上串设有集中耗能模块和至少一个分压模块;分压模块包括一条串联支路,串联支路上串设有第一开关管、第二开关管和直流电容;第一开关管和第二开关管同向串联设置,第一开关管的输入端用于与直流电容的正极相连,第一开关管的输入端和输出端分别作为分压模块的正极和负极串设在耗能电路上;第二开关管的两端反向并联有第一二极管;第一开关管的输入端和电容的正极之间的线路上串设有均压放电模块,均压放电模块包括并联设置的均压放电电阻和第二二极管。本发明在均压模块由于电压较高而被切除时,通过闭合第二开关管而使直流电容通过均压放电电阻进行放电,以加快均压速度。
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公开(公告)号:CN116722572A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310723439.6
申请日:2023-06-16
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统及其控制方法,属于直流输电及电力电子技术领域。本发明直流输电系统的送端换流站包括送端LCC和送端VSC,受端换流站包括受端LCC,送、受端LCC解锁后,送端LCC采用脉冲强迫换相控制,为送端VSC换流站中各子模块充电至额定电压;VSC通过交流电压/频率控制生成PCC并网点交流电压;送端换流站切换为交流线电压换相控制并控制直流电压,受端换流站切换为定直流电流控制,继续潮流反送零功率运行,维持送端换流站有功损耗使新能源厂站并网,并网后,送、受端LCC完成在线功率潮流反转,实现直流输电系统送端黑启动。本发明实现了直流输电系统对新能源的可靠友好接入,保证了以新能源为主体的交直流混联大电网的灵活性及安全稳定性。
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