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公开(公告)号:CN107341326B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710753157.5
申请日:2017-08-29
申请人: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02M7/483 , H02M7/537 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器寿命评估方法,包括下述步骤:读取MMC运行自然环境的全年气温数据和注入MMC的功率数据;解析计算MMC子模块IGBT和Diode电流的平均值和有效值;计算MMC子模块IGBT和Diode的基频周期内平均损耗功率Ploss,T和Ploss,D;运用福斯特网络模型,计算工作频率周期的半导体器件的平均温升Tja,得出IGBT模块(IGBTmodules,IGBTs,包含IGBT和Diode)平均结温的值Tj;根据IGBTs平均结温修正拟合计算IGBTs损耗;计算工作频率周期结温的最值,并统计全年基频结温循环;统计全年低频结温的波动信息;用Bayerer寿命模型计算半导体器件基频和低频的失效周期数Nf,结合运行工况得出MMC寿命。本发明能可靠预测MMC寿命,通过求得电流和结温的解析表达式能有效提高预测的计算速度,具有工程实操性等特点。
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公开(公告)号:CN107341326A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710753157.5
申请日:2017-08-29
申请人: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器寿命评估方法,包括下述步骤:读取MMC运行自然环境的全年气温数据和注入MMC的功率数据;解析计算MMC子模块IGBT和Diode电流的平均值和有效值;计算MMC子模块IGBT和Diode的基频周期内平均损耗功率Ploss,T和Ploss,D;运用福斯特网络模型,计算工作频率周期的半导体器件的平均温升Tja,得出IGBT模块(IGBTmodules,IGBTs,包含IGBT和Diode)平均结温的值Tj;根据IGBTs平均结温修正拟合计算IGBTs损耗;计算工作频率周期结温的最值,并统计全年基频结温循环;统计全年低频结温的波动信息;用Bayerer寿命模型计算半导体器件基频和低频的失效周期数Nf,结合运行工况得出MMC寿命。本发明能可靠预测MMC寿命,通过求得电流和结温的解析表达式能有效提高预测的计算速度,具有工程实操性等特点。
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公开(公告)号:CN108414856A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810160070.1
申请日:2018-02-26
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明的实施例提供了一种模块化多电平换流器的子模块电容器的寿命评估方法及装置,涉及电力传输技术领域,解决了现有技术中无法准确分析MMC中的电容器的寿命的问题。该方法包括,初始化MCC的子模块中电容器的初始损伤度和寿命;获取MCC的运行参数、任务剖面参数、采样时间间隔Δt、电容器的额定电容值Cd、电容器的第一老化修正因子kC以及电容器的等效电阻ESR的第二老化修正因子kESR,循环步骤S1至步骤S4,当Dq≥1时,停止循环;根据电容器的寿命Life、采样时间间隔Δt和循环的次数q,生成电容器的寿命评估结果。本发明实施例用于MMC中电容器损伤度的计算。
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公开(公告)号:CN108414856B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810160070.1
申请日:2018-02-26
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明的实施例提供了一种模块化多电平换流器的子模块电容器的寿命评估方法及装置,涉及电力传输技术领域,解决了现有技术中无法准确分析MMC中的电容器的寿命的问题。该方法包括,初始化MCC的子模块中电容器的初始损伤度和寿命;获取MCC的运行参数、任务剖面参数、采样时间间隔Δt、电容器的额定电容值Cd、电容器的第一老化修正因子kC以及电容器的等效电阻ESR的第二老化修正因子kESR,循环步骤S1至步骤S4,当Dq≥1时,停止循环;根据电容器的寿命Life、采样时间间隔Δt和循环的次数q,生成电容器的寿命评估结果。本发明实施例用于MMC中电容器损伤度的计算。
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公开(公告)号:CN109521292B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811293177.X
申请日:2018-11-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的电容器组寿命评估方法与装置,方法包括:计算电容器组中每行电容器的运行状态,根据运行状态计算每一个电容器的实际寿命;获取每一个电容器的已工作时长,根据已工作时长和每一个电容器的标准寿命,计算对应的电容器的疲劳度;根据每一个电容器的实际寿命和对应的疲劳度,计算每一个电容器的剩余寿命;选定剩余寿命最小的电容器所在的行数,当剩余寿命最小的电容器运行至剩余寿命为零时,对行数的运行状态进行更新,并将剩余寿命的最小值记录为电容器组的子寿命;该方法通过有效地模拟电容器组中电容器的失效过程,能够准确地评估模块化多电平换流器的电容器组的寿命值,保障直流输电系统安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN109521292A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811293177.X
申请日:2018-11-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的电容器组寿命评估方法与装置,方法包括:计算电容器组中每行电容器的运行状态,根据运行状态计算每一个电容器的实际寿命;获取每一个电容器的已工作时长,根据已工作时长和每一个电容器的标准寿命,计算对应的电容器的疲劳度;根据每一个电容器的实际寿命和对应的疲劳度,计算每一个电容器的剩余寿命;选定剩余寿命最小的电容器所在的行数,当剩余寿命最小的电容器运行至剩余寿命为零时,对行数的运行状态进行更新,并将剩余寿命的最小值记录为电容器组的子寿命;该方法通过有效地模拟电容器组中电容器的失效过程,能够准确地评估模块化多电平换流器的电容器组的寿命值,保障直流输电系统安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN114781428B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210268808.2
申请日:2022-03-18
申请人: 华南理工大学 , 广州嘉缘电力科技有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06Q10/0639 , G06T11/20
摘要: 本发明为基于多虚拟同步发电机并联并网系统的小信号稳定性分析方法及系统。其方法包括步骤:S1、进行拉普拉斯变换;S2、计算多虚拟同步发电机并联并网系统的振荡模态和灵敏值;S3、判断控制参数的稳定性,利用特征值计算控制参数稳定指标并记录控制参数;S4、为频域模型提供阶跃信号,得到系统的时域模型的输出,计算控制参数的动态性能表现;S5、根据控制参数的可行域和动态性能表现,进行控制参数分析。本发明通过利用模态分析和灵敏值,获取系统中对系统的主影响参数,根据李雅普诺夫直接法稳定判据,获取参数的可行域,同时在时域中求解动态性能表现,将系统的动态特性进行可视化展示,更加直观获取系统参数对系统稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN112731053B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011507331.6
申请日:2020-12-18
申请人: 华南理工大学 , 广州嘉缘电力科技有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种谐振接地配电网的高阻接地故障区段定位方法,包括以下步骤:FTU监测母线零序电压;获取零序电流和零序电压的故障录波数据;获取零序导纳并将结果上传至配电自动化主站;计算相邻FTU上传的零序导纳最大值的比值Ri,j;将比值大于门槛值的Ri,j记为Dk,计算Dk个数;若存在多个Dk,执行最大差值绝对值判据;若最大差值绝对值小于2,则故障区段位于线路末端,否则,位于FTUi与FTUj之间;输出定段结果,定位结束。本发明具有很好的普遍性,对于不同的故障位置、过渡电阻、故障合闸角以及分布式电源的接入,均能准确地识别故障区段。
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公开(公告)号:CN114362181A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210054242.3
申请日:2022-01-18
申请人: 华南理工大学 , 广州嘉缘电力科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于交直流混联电网的统一谐波状态估计方法,包括获取交直流混联电网拓扑结构、元件参数及同步量测量;建立交流系统量测方程和LCC直流系统量测方程;组建交直流混联电网统一谐波状态估计模型;采用抗差最小二乘估计进行迭代求解。本发明所提的方法将LCC‑HVDC交直流混联电网统一在一个线性模型中进行谐波问题研究,不仅能全面地估计交直流混联电网的谐波状态,还能在物理概念上清晰反应交直流系统的谐波相互作用,实用性较好,具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN112731053A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011507331.6
申请日:2020-12-18
申请人: 华南理工大学 , 广州嘉缘电力科技有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种谐振接地配电网的高阻接地故障区段定位方法,包括以下步骤:FTU监测母线零序电压;获取零序电流和零序电压的故障录波数据;获取零序导纳并将结果上传至配电自动化主站;计算相邻FTU上传的零序导纳最大值的比值Ri,i+1;将比值大于门槛值的Ri,i+1记为Dk,计算Dk个数;若存在多个Dk,执行最大差值绝对值判据;若最大差值绝对值小于2,则故障区段位于线路末端,否则,位于FTUi与FTUi+1之间;输出定段结果,定位结束。本发明具有很好的普遍性,对于不同的故障位置、过渡电阻、故障合闸角以及分布式电源的接入,均能准确地识别故障区段。
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