一种基于谐振稳定性的变流器最大并网容量评估方法

    公开(公告)号:CN114629162A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210161071.4

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明涉及电力系统领域,具体的是一种基于谐振稳定性的变流器最大并网容量评估方法,针对所有待评估变流器并网情况下进行谐振稳定性分析,如果系统不稳定,则将序列中最小容量的变流器移除,继续对剩余机组并网情况下的进行谐振稳定性分析,直到找到稳定的组合,将得到的稳定组合视为一个整体,被移除的变流器重新按照从大到小的顺序形成新的序列,将前次得到的稳定组合依次与被移除的组合中的变流器进行组合,并判断组合的稳定性,直到被移除的变流器组合中的最后一个,最终得到的组合即为所求的变流器最大并网容量组合,从而实现对变流器最大并网容量的评估。当系统需要接入或切除变流器时,通过此方法可以减小对系统的冲击,加强系统稳定。

    一种电力设备健康状况智能评级与自动预警方法

    公开(公告)号:CN113935562A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202010677313.6

    申请日:2020-07-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出建立一种基于电能质量监测平台的电力设备健康状况智能评级与自动预警方法,以建立适用于电力设备健康状况评估的通用数学模型,建立电能质量与电力设备本质关联和建立电力设备健康状况智能评级与自动预警系统为主要内容。本发明基于电能质量监测平台,从全局角度综合利用系统中各监测装置数据,通过关联分析方法实现设备监测数据的多维度映射,结合电力设备本质关联推理技术,对电力设备运行状况的进行健康评级并形成预警信息,最终实现对电力设备运行状态的信息采集、数据分析、关系推理、电力设备健康诊断一体化平台建设,解决了电力设备的健康状况评估技术缺乏对电能质量监测数据的信息挖掘,不能满足目前电网发展需求的问题。

    400Hz用电设备测试用大功率电能质量信号发生装置

    公开(公告)号:CN101692112A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910035179.3

    申请日:2009-09-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 400Hz用电设备测试用大功率电能质量信号发生装置涉及一种能够对如航空航海等领域中以400赫兹为基波的电力系统中电能质量敏感设备进行测试的装置。其特征在于采用交直交的总拓扑结构,可以三相输出,并且三相相互独立。整流部分由三相桥式电压型PWM整流器和π型滤波器组成,逆变部分采用级联结构,直流输入采用共用直流母线结构,每相N个逆变单元,逆变单元采用H桥结构,其后加装高频变压器,将各逆变单元的输出隔离耦合在一起,通过输出滤波器得到最终输出。整个装置采用成熟的功率器件,可以输出谐波、跌落、骤升、闪变等电能质量信号,输出波形频率范围为1-6000Hz,至少可以产生基波400Hz的15次谐波。

    一种电力设备健康状况智能评级与自动预警方法

    公开(公告)号:CN113935562B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202010677313.6

    申请日:2020-07-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出建立一种基于电能质量监测平台的电力设备健康状况智能评级与自动预警方法,以建立适用于电力设备健康状况评估的通用数学模型,建立电能质量与电力设备本质关联和建立电力设备健康状况智能评级与自动预警系统为主要内容。本发明基于电能质量监测平台,从全局角度综合利用系统中各监测装置数据,通过关联分析方法实现设备监测数据的多维度映射,结合电力设备本质关联推理技术,对电力设备运行状况的进行健康评级并形成预警信息,最终实现对电力设备运行状态的信息采集、数据分析、关系推理、电力设备健康诊断一体化平台建设,解决了电力设备的健康状况评估技术缺乏对电能质量监测数据的信息挖掘,不能满足目前电网发展需求的问题。

    高压大功率谐振变频除冰方法及其除冰装置

    公开(公告)号:CN101272043B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200810098879.2

    申请日:2008-05-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 高压大功率谐振变频除冰装置及其除冰方法依照导线高频情况下产生集肤效应的原理,把线路承载电流的频率由工频50Hz提高到1000~1800Hz,相应的线路电阻增加到5倍左右,在相同的融冰功率条件下,使线路传送的电流减小,减小线路的过电流危害。同时利用LC串联谐振原理,通过在电力电子变频装置和线路的连接处串联谐振电容器堆,使得它和线路的等效电感在1000~1800Hz频率的电流下实现串联谐振,为了使在线路数据不正确情况下线路的等效电感和串联电容器实现串联谐振,本发明中采用自适应的频率调节技术,使得线路运行在谐振点处。本发明的装置适合三相和单相线路融冰,恒电流控制方法可以保证融冰的稳定性,先进的分相控制保证装置也适合参数不同三相线路的同时融冰。

    链式变换器功率单元控制器用开关电源

    公开(公告)号:CN101304217B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810122927.7

    申请日:2008-07-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种链式变换器功率单元控制器用开关电源,该开关电源包含相互之间采用高压隔离的七路输出,实现了链式变换器功率单元控制器的工作电源和IGBT驱动电源由单个开关电源供电,节省了电源成本。该开关电源还利用三元件LLC串联谐振原理,通过谐振软开关技术实现功率开关管的软开关过程,并利用隔离变压器本身的寄生参数作为串联谐振的器件,使电路开关功率损耗降到最小,转换效率相对最高,且输出功率可以进行很好的调节,既减小了开关管的导通损耗,又提高了开关电源的转换效率,延长了开关器件的寿命。

    链式变换器功率单元控制器用开关电源

    公开(公告)号:CN101304217A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810122927.7

    申请日:2008-07-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种链式变换器功率单元控制器用开关电源,该开关电源包含相互之间采用高压隔离的七路输出,实现了链式变换器功率单元控制器的工作电源和IGBT驱动电源由单个开关电源供电,节省了电源成本。该开关电源还利用三元件LLC串联谐振原理,通过谐振软开关技术实现功率开关管的软开关过程,并利用隔离变压器本身的寄生参数作为串联谐振的器件,使电路开关功率损耗降到最小,转换效率相对最高,且输出功率可以进行很好的调节,既减小了开关管的导通损耗,又提高了开关电源的转换效率,延长了开关器件的寿命。

    一种基于谐振稳定性的变流器最大并网容量评估方法

    公开(公告)号:CN114629162B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202210161071.4

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明涉及电力系统领域,具体的是一种基于谐振稳定性的变流器最大并网容量评估方法,针对所有待评估变流器并网情况下进行谐振稳定性分析,如果系统不稳定,则将序列中最小容量的变流器移除,继续对剩余机组并网情况下的进行谐振稳定性分析,直到找到稳定的组合,将得到的稳定组合视为一个整体,被移除的变流器重新按照从大到小的顺序形成新的序列,将前次得到的稳定组合依次与被移除的组合中的变流器进行组合,并判断组合的稳定性,直到被移除的变流器组合中的最后一个,最终得到的组合即为所求的变流器最大并网容量组合,从而实现对变流器最大并网容量的评估。当系统需要接入或切除变流器时,通过此方法可以减小对系统的冲击,加强系统稳定。

    一种构网-跟网变流器混合多机容量配比方法

    公开(公告)号:CN118353086A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202311505459.2

    申请日:2023-11-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种构网‑跟网变流器混合多机容量配比方法,属于电力系统稳定控制技术领域;容量配比方法包括:根据新能源站场的总体输出能力,确定所需要变流器单体容量和数量;依据变流器至并网变压器的连接阻抗大小,将变压器阻抗差、容量差小于设置阈值的变流器划分为一组;针对分组中的跟网变流器,估算保证锁相环可靠跟踪电网同步所需的电压,并设置暂态电压工况下多变流器并联点所需的电压最低值;确定变流器分组中,构网变流器的等效连接阻抗xve;计算变流器分组中构网变流器的数量,并得到跟网变流器的数量,再由变流器单体容量计算构网变流器的容量;依次对各个变流器组进行容量配置,完成所有分组的容量配置。

    一种新能源场站多无功源暂态电压自适应分散协同控制策略

    公开(公告)号:CN116565885A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310543615.8

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明公开新能源场站多无功源暂态电压自适应分散协同控制策略,属于电力系统稳定控制领域;新能源场站中设置有受控电压源型变流器和受控电流源型变流器,且场站并网变压器的低压侧并联有SVC和SVG;将系统电压和电流变化作为暂态工况和稳态工况的判定条件;暂态工况下,受控电压源型变流器的有功功率给定值控制减小到预设值,并在电压控制给定上叠加暂态附加补偿控制;暂态工况下,受控电流源型变流器对有功功率和无功功率的控制目标进行调整;暂态工况下,在SVG的电压控制给定值上叠加暂态附加补偿控制;SVC在稳态下以无功功率为控制目标进行无功功率闭环控制,在暂态下以维持场站电压为目标进行电压闭环控制。

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