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公开(公告)号:CN109857456A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910005880.4
申请日:2019-01-03
Applicant: 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
Inventor: 苏进国 , 李泰 , 刘单单 , 彭忠 , 张艳浩 , 胡永昌 , 李艳梅 , 荆雪记 , 杜少林 , 肖龙 , 申帅华 , 李乾 , 张自朋 , 宋延涛 , 孙攀磊 , 郑坤承 , 鲁庆华 , 陈朋 , 霍城辉 , 艾红杰 , 师同彦
IPC: G06F8/73
Abstract: 本发明涉及一种基于仿真平台的直流控制保护模块封装方法及装置,属于直流输电技术领域,具体包括以下步骤:1)对直流工程程序进行编译,生成对应的目标文件;2)将所述目标文件链接生成一个库文件;3)创建直流控制保护模块,所述直流控制保护模块调用所述库文件。本发明的技术方案解决了现有技术中直流控制保护模型仿真过程工作量大、仿真结果误差大、易出错的问题。
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公开(公告)号:CN106208128A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610716443.X
申请日:2016-08-24
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种混合三端高压直流输电系统的功率反转方法,在混合三端高压直流输电系统中包括两个LCC型换流站A和C以及一个FB-MMC换流站B,整流换流站A接收到反转命令后,直流电流下降,整流状态清零并将清零信号发送逆变换流站C,换流站C直流电压下降,逆变状态清零且整流信号置位;换流站B接收到功率反转命令后,降低有功功率参考值,切换为直流电流控制模式,当换流站A和C完成功率反转后,换流站B切换为有功功率模式,控制增大有功功率参考值。该功率反转方法能够实现平滑地改变电流电压极性,完成混合三端直流输电系统的在线功率反转,保证系统稳定安全的运行。
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公开(公告)号:CN114792964B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202110105253.5
申请日:2021-01-26
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混合式直流断路器分级重合闸方法及装置,采用断路器分级重合闸实现对故障是否消失进行判别的策略,针对重合后系统电压电流的特性,设置了识别故障是否存在判据以及故障是否消失判据,来对直流断路器分级重合闸进行控制,并对于分级重合闸的时间间隔提出明确的计算方法,通过识别故障是否消失,可以避免重合闸于永久性故障对系统造成冲击;重合闸部分模块后跳闸,断路器仍具有再次重合闸的能力,针对恢复时间较长的瞬时性故障,提高了重合闸成功的几率。
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公开(公告)号:CN114282334B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202011032811.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 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 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于PSS/E的直流输电线路故障模拟方法及装置,其中方法包括:在PSS/E中搭建直流输电线路的T型等效电路模型;选取故障支路并判断故障支路是否使能;如故障支路使能,则依据故障支路和T型等效电路构成的回路及预先选定的电流正方向获取平波电抗器和直流输电线路电抗中电流对时间的导数,以获取直流输电线路中的电流值;如故障支路未使能,则依据T型等效电路及预先选定的电流正方向分别计算平波电抗器中电流对时间的导数,以获取直流输电线路中的电流值。通过搭建T型等效电路并选取故障支路,依据二者构成的回路计算各支路电流,准确模拟直流电流和直流电压的计算,为系统研究和稳定运算提供技术支持。
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公开(公告)号:CN114389298B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202011126871.X
申请日:2020-10-20
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流无源控制系统及方法,提出的柔性直流无源控制方法在空载运行方式下,电压控制功能对交流电压进行直接闭环控制,系统完全受控,具有较好的稳定性。在交流系统故障穿越过程中,电流限制功能限制正序电流处于限幅值内,负序电流抑制功能抑制不对称故障工况下变压器阀侧负序电流,电压控制功能的电感压降量能够加快故障清除后交流电压恢复速度。
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公开(公告)号:CN114374215B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202011105488.6
申请日:2020-10-15
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 一种特高压混合直流输电系统低压限流控制方法及装置,该方法包括:将上级控制输出的直流电流指令Idcord经过低压限流控制器处理,输出直流电流参考值Idcref;直流电流参考值Idcref与整流站的直流电流实际值Idc作差后输入PI控制器进行调节,输出触发角余弦值;经过反余弦计算,输出整流站触发角。该方法可以在逆变侧交流系统严重故障工况下,将直流电流限制到较低水平,减小VSC直流过电压持续时间和可控避雷器能量,有利于交流系统故障穿越成功。在逆变侧交流系统一般性故障工况下,适当限制直流电流,有利于加快系统恢复速度,不影响整流侧交流系统故障穿越和直流线路故障重启。
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公开(公告)号:CN114079290B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202010833252.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 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 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/36 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种在PSS/E中模拟直流输电系统换相失败的方法及装置,以故障后熄弧角和直流电流的变化为依据,模拟换相失败,通过该方法可以提高直流输电系统换相失败模拟的准确性,使其仿真结果接近实际过程结果。相比于现有技术,本发明采用熄弧角这一换流阀的特征参数作为判据,相较于换流母线电压能够更加准确地反映换相失败时各电气量的变化特性。同时,考虑到PSS/E(机电暂态仿真)中熄弧角计算方法的局限性,本发明将直流电流小于0安培这一条件作为结束换相失败的依据,从而使得仿真结果更加接近于实际工程特性。
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公开(公告)号:CN116826820A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310672320.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Inventor: 李泰 , 苏进国 , 郝俊芳 , 郭宏光 , 曾丽丽 , 曹森 , 张青伟 , 彭忠 , 荆雪记 , 李艳梅 , 胡永昌 , 张艳浩 , 肖龙 , 申帅华 , 鲁庆华 , 孙攀磊 , 李玉龙 , 程晓磊 , 曹清易 , 王祺元
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种直流输电系统换流器触发角控制方法和系统,属于直流输电换相技术领域,直流输电系统换流器触发角控制方法包括如下步骤:1)采集换流器交流电压和直流电流数据,计算得到换相失败补偿角;2)将最小熄弧角参考值和补偿角相加得到补偿后的熄弧角,根据时间和电压面积的关系确定补偿后的熄弧角对应的换相裕度面积值;根据换相裕度面积值、交流电压、直流电流和下一个阀的数据,计算得到下一个阀的提前触发时间;3)根据触发时间和下一个阀相位相加得到触发角,根据触发角控制下一个阀,来降低换相失败隐患。将预测的提前触发时间转换成提前触发角度来适应以角度为基础的换相控制策略,提高了降低换相失败隐患的成功率。
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公开(公告)号:CN110797901B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201911137459.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Inventor: 彭忠 , 李泰 , 刘旭辉 , 范子强 , 吴庆范 , 曹森 , 赵静 , 荆雪记 , 苏进国 , 胡永昌 , 李艳梅 , 霍城辉 , 孙攀磊 , 申帅华 , 鲁庆华 , 肖龙 , 杜少林 , 张艳浩 , 李玉龙 , 程晓磊 , 张青伟
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种特高压混合直流输电VSC交流断面失电识别方法及装置,属于电力电子技术与直流输电技术领域,通过检测并计算VSC解锁状态下,联接变压器原边侧交流电压、电流有效值、逆变站极母线的直流电流,以及VSC有功功率实际值与参考值的偏差与对应的判据定值的关系,判断VSC是否发生交流断面失电故障。有效解决了现有VSC交流断面识别方式准确度低、可靠性差的问题。
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公开(公告)号:CN114977254A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111045839.3
申请日:2021-09-07
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流控制链路延时补偿方法及系统,通过设置一次电气回路模拟装置、二次控制保护装置、以及二次阀控装置,以采集所模拟的网侧三相电网电压,并根据该三相电网电压进行计算得到控制链路的延时相位差,折算为柔性直流控制链路的延时角度,进而对锁相环进行相应的角度补偿。本发明提供的技术方案,通过对三相电网电压的坐标系变换和反变换,计算得到控制链路的实际延时相位差,并将其折算为柔性直流控制链路的延时角度,进而对锁相环进行相应的角度补偿,具有实时性和稳定性高的特点,能够保障交流电网系统和柔性直流输电系统正常稳定运行,从而提高柔性直流输电系统的稳定性和可靠性。
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