一种高压直流输电系统仿真模型

    公开(公告)号:CN108448605A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810087871.X

    申请日:2018-01-30

    CPC classification number: Y02E60/60 H02J3/36 H02J3/24 H02J2003/007

    Abstract: 本发明公开一种高压直流输电系统仿真模型。该仿真模型包括:用于模拟整流侧三相交流电网的整流侧三相交流电网模型、用于模拟逆变侧三相交流电网的逆变侧三相交流电网模型、用于模拟直流输电线路的直流输电线路模型、用于模拟整流换流器的第一电流源和第一电压源、用于模拟逆变换流器的第二电流源和第二电压源;第一电流源和第二电流源均为三个,第一电流源连接在整流侧三相交流电网模型上,且三个第一电流源为星形连接,第二电流源连接在逆变侧三相交流电网模型上且三个第二电流源为星形连接;第一电压源并联在直流输电线路模型的整流侧,第二电压源并联在直流输电线路模型的逆变侧。本发明的仿真模型能够在简化仿真模型的同时提高仿真速度。

    直驱风电场经LCC-HVDC送出系统的稳定性判别装置

    公开(公告)号:CN113270874A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110543699.6

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明提供了一种直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统的稳定性判别装置,能够准确获得系统阻抗并有效评估系统稳定裕度,准确判断直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统是否振荡稳定。本发明通过装置准确获取直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统在全频带内的正序阻抗和耦合阻抗,并考虑了机‑网耦合效应计算得到系统与电网阻抗作用下的等效阻抗,用于分析系统稳定性更加准确有效,然后使用最大峰值判据判断系统稳定性,判据表征形式更加简洁,进一步提升了判据的灵活性和准确性,弥补了当前研究对于直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统的稳定性评估不方便不准确的不足,为直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统的设计和并网提供了重要依据。

    直驱风电场经LCC-HVDC送出系统振荡抑制装置

    公开(公告)号:CN113270873A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110543685.4

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明提供了一种直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统振荡抑制装置,能够准确获得系统阻抗并有效提高系统稳定裕度从而实现振荡抑制,弥补了当前研究对于直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统振荡抑制的不足,有效维持电力系统稳定性,从而为送出系统的稳定性分析和优化提供了理论基础和可行方案。通过获取模块、采集模块和计算模块得到直驱风电场经LCC‑HVDC送出系统阻抗,判断模块根据给定的系统稳定裕度要求判断系统是否具有足够的稳定裕度,当系统存在振荡风险时通过优化模块采用遗传算法调整STATCOM控制参数,优化系统阻抗使其具有最优的稳定裕度。其中,根据最小圆半径指标判断系统稳定裕度,进而进行优化以实现最优稳定裕度。

    一种两相三线制变换器的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110311574B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201910675466.4

    申请日:2019-07-25

    Inventor: 田旭 马越

    Abstract: 本发明公开一种两相三线制变换器的控制方法及系统,该方法包括:确定比例系数k,获取双闭环控制的外环第一输出电流双闭环控制的外环第二输出电流变流器第一输出电流iα和变流器第二输出电流iβ;将与iα作差,并转换为变换器第一输出电压uAN;将与iβ作差,并转换为变换器第二输出电压uBN;将uAN和uBN相加后与比例系数k相乘,得到第一桥臂输出电压uNO;将uNO与uAN相加得到第二桥臂输出电压uAO;将uNO与uBN相加得到第三桥臂输出电压uBO;选择调制策略将uNO、uAO和压uBO转换为PWM控制信号;根据PWM控制信号控制第一桥臂、第二桥臂和第三桥臂上开关管的通断。本发明能够使三个桥臂输出电压的最大值最小,从而降低直流母线电压,减少变流器子模块数量。

    一种两相三线制变换器的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110311574A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910675466.4

    申请日:2019-07-25

    Inventor: 田旭 马越

    Abstract: 本发明公开一种两相三线制变换器的控制方法及系统,该方法包括:确定比例系数k,获取双闭环控制的外环第一输出电流 双闭环控制的外环第二输出电流 变流器第一输出电流iα和变流器第二输出电流iβ;将 与iα作差,并转换为变换器第一输出电压uAN;将 与iβ作差,并转换为变换器第二输出电压uBN;将uAN和uBN相加后与比例系数k相乘,得到第一桥臂输出电压uNO;将uNO与uAN相加得到第二桥臂输出电压uAO;将uNO与uBN相加得到第三桥臂输出电压uBO;选择调制策略将uNO、uAO和压uBO转换为PWM控制信号;根据PWM控制信号控制第一桥臂、第二桥臂和第三桥臂上开关管的通断。本发明能够使三个桥臂输出电压的最大值最小,从而降低直流母线电压,减少变流器子模块数量。

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