一种基于状态重置的变换器暂态失稳镇定控制方法及装置

    公开(公告)号:CN111969647B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010722033.2

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于状态重置的变换器暂态失稳镇定控制方法及装置,该方法包括:当变换器发生暂态失稳时,将至少一个与变换器的暂态失稳有关的控制回路的状态变量的值进行重置,使重置后的状态变量在控制回路的动态系统的稳定域内。该装置包括:状态变量值重置单元,其用于当变换器发生暂态失稳时,将至少一个与变换器的暂态失稳有关的控制回路的状态变量的值进行重置,使重置后的状态变量在控制回路的动态系统的稳定域内。本发明的基于状态重置的变换器暂态失稳镇定控制方法及装置,具有控制方式简单、可靠性高、对不同故障的通用性强,且方便扩展到变换器的其他暂态失稳类型的特点。

    一种基于临界指标的变换器暂态稳定性判定方法及装置

    公开(公告)号:CN113552430B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110690538.X

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于临界指标的变换器暂态稳定性判定方法及装置,该方法包括:选取与变换器的暂态稳定性有关的指标,指标为与变换器有关的一个或多个变量的函数;将一个或多个变量代入函数,得到指标的当前值;将指标的当前值与指标的临界值进行比较;根据比较结果判定变换器的暂态稳定性。该装置包括:指标建立单元、指标当前值计算单元、比较单元以及结果判定单元,用于实现该方法。本发明的基于临界指标的变换器暂态稳定性判定方法及装置,具有判据简单、准确性高、对不同故障类型的通用性强、对不同变换器控制方式适用性高的特点。

    一种基于临界指标的变换器暂态稳定性判定方法及装置

    公开(公告)号:CN113552430A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110690538.X

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于临界指标的变换器暂态稳定性判定方法及装置,该方法包括:选取与变换器的暂态稳定性有关的指标,指标为与变换器有关的一个或多个变量的函数;将一个或多个变量代入函数,得到指标的当前值;将指标的当前值与指标的临界值进行比较;根据比较结果判定变换器的暂态稳定性。该装置包括:指标建立单元、指标当前值计算单元、比较单元以及结果判定单元,用于实现该方法。本发明的基于临界指标的变换器暂态稳定性判定方法及装置,具有判据简单、准确性高、对不同故障类型的通用性强、对不同变换器控制方式适用性高的特点。

    一种基于状态重置的变换器暂态失稳镇定控制方法及装置

    公开(公告)号:CN111969647A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010722033.2

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于状态重置的变换器暂态失稳镇定控制方法及装置,该方法包括:当变换器发生暂态失稳时,将至少一个与变换器的暂态失稳有关的控制回路的状态变量的值进行重置,使重置后的状态变量在控制回路的动态系统的稳定域内。该装置包括:状态变量值重置单元,其用于当变换器发生暂态失稳时,将至少一个与变换器的暂态失稳有关的控制回路的状态变量的值进行重置,使重置后的状态变量在控制回路的动态系统的稳定域内。本发明的基于状态重置的变换器暂态失稳镇定控制方法及装置,具有控制方式简单、可靠性高、对不同故障的通用性强,且方便扩展到变换器的其他暂态失稳类型的特点。

    直流转换开关的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107769240B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201711025837.1

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明涉及直流转换开关的控制方法及装置。所述方法包括:控制三端直流系统进入从第一回线通路的状态转向第二回线通路的状态;控制第一逆变侧的第一回线转换开关闭合;同时向逆变侧的其他指令转换开关发送第一禁止指令,以防这些直流转换开关误动;接收开关闭合完成的反馈信号,控制第一逆变侧的第二回线转换开关断开;接收开关断开完成的反馈信号,控制第二逆变侧的第一回线转换开关闭合;接收开关闭合完成的反馈信号,控制第二逆变侧的第二回线转换开关断开。所述装置是与上述方法对应的装置。本发明可以避免三端直流系统在转换运行方式时出现逆变侧一端的电流灌至另一端的情况,进而保证在转换运行方式时三端直流系统能安全稳定地运行。

    一种多调谐交流滤波器的阻尼电阻的优化设计方法

    公开(公告)号:CN107658877B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710802489.8

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明提供了一种多调谐交流滤波器的阻尼电阻的优化设计方法,涉及高压直流输电电能质量控制技术领域,能够减少阻尼电阻设计的计算量,简便、高效地得到阻尼电阻的优化取值。该方法包括:根据多调谐交流滤波器在调谐点处的n次谐波电压畸变率和总谐波电压畸变率应满足输电系统电能质量要求,计算每个阻尼电阻的最小电阻值Rmin;根据阻尼电阻对多调谐交流滤波器的电话谐波波形系数的影响应满足多调谐交流滤波器的性能要求,计算每个阻尼电阻的最大电阻值Rmax;在[Rmin,Rmax]区间内选取使得设备造价最小的电阻值,该电阻值即为对应阻尼电阻的优化电阻值。上述方法应用于多调谐交流滤波器的设计中。

    一种抑制双十二脉动中点24次谐振的开环控制方法

    公开(公告)号:CN109347086A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811212192.7

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种抑制双十二脉动中点24次谐振的开环控制方法,包括:根据上下十二脉动阀组电压计算上下十二脉动接入的交流系统的相位差以及24次谐波电压相位差;判断24次谐波电压相位差及上下十二脉动电压相位的差值之和是否在预设范围内;如果在预设范围内,则输出当前对应的上下十二脉动触发角;如果不在预设范围内,则通过调整上十二脉动的触发角或下十二脉动的触发角,使两者之和在预设范围内,并输出调整后的触发角。该方法采用开环的方式消除上下十二脉动阀组24次谐波电压的相位差,从而抑制24次谐振的发生,简单易行。

    一种避雷器的最大运行电压的获取装置及方法

    公开(公告)号:CN108267634A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201710002633.X

    申请日:2017-01-03

    Abstract: 本发明公开一种获取避雷器的最大运行电压的装置及方法,涉及电力技术领域,为解决现有技术中获取避雷器的最大运行电压精度差的问题。获取避雷器的最大运行电压的装置包括:读取单元、计算单元和曲线生成单元,曲线生成单元用于根据随机相位分布下w次的交流滤波器中电抗器的总谐波电压对应的最大值,生成总谐波电压最大值的概率分布曲线,以从总谐波电压最大值的概率分布曲线选取交流滤波器中避雷器的最大运行电压。获取避雷器的最大运行电压的方法包括上述技术方案所提的获取避雷器的最大运行电压的装置。本发明提供的获取避雷器的最大运行电压的装置用于准确获取避雷器的最大运行电压。

    一种换流站内接地装置及直流输电系统

    公开(公告)号:CN107508310A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710916014.1

    申请日:2017-09-29

    CPC classification number: H02J3/36 H02H9/02

    Abstract: 本发明公开了一种换流站内接地装置及直流输电系统,涉及高压直流输电领域,为解决在共用接地极存在较大入地电流时,与共用接地极相连的换流站在其所在的直流输电系统进行运行状态转变的过程中,其站内接地装置的回路中通过的电流过大的问题而发明。本发明公开的换流站内接地装置,包括接地开关、第一开关、第二开关以及限流电阻,所述接地开关的一侧用于与换流站的接地极引线相连接,另一侧与所述第一开关的一侧相连接,所述第一开关的另一侧与所述换流站内的接地体相连接,所述限流电阻和所述第二开关串联之后再与所述第一开关并联。本发明可用于采用共用接地极的直流输电系统中。

    一种半速核电机组自然扭振频率的计算方法

    公开(公告)号:CN104091044B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201410267579.8

    申请日:2014-06-16

    Abstract: 本发明是一种半速核电机组自然扭振频率的计算方法。包括以下步骤:1)获取半速核电机组集中质量块的转动惯量、各质量块之间的刚度系数;2)建立以上半速核电机组的转动惯量矩阵和刚度系数矩阵;3)计算半速核电机组的转动状态方程的状态空间矩阵;4)通过特征值计算方法,确定状态空间矩阵的特征值。本发明设计了一种新的特征值应用算法,该算法以半速核电机组的转动惯量矩阵、机组质量块之间的刚度系数矩阵为基础,利用转动状态方程,利用参数标幺化,统一电气系统和机械系统接口模型。本发明适用于半速核电机组自然扭振频率的计算,与实际工程结合度高,可应用于此类核电机组次同步振荡分析。

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