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公开(公告)号:CN113206511B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113315121B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110577071.8
申请日:2021-05-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电网故障穿越的电流参考值设定方法、装置和介质,通过检测柔性直流系统的交流侧并网点的电压,计算得到电压幅值,根据所述柔性直流系统的主回路设计的网侧允许的最大电流,设定所述柔性直流系统的低电压穿越阈值和高电压穿越阈值;根据所述低电压穿越阈值和所述高电压穿越阈值建立穿越条件,当所述电压幅值满足所述穿越条件时,计算电流控制环节的电流参考值的限制值;获取电压控制环节的参考值,根据所述参考值和所述限制值输出电流参考值,进行电流控制,控制电网电流控制环节的电流参考值,实现故障全穿越,保证有功功率的传输。
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公开(公告)号:CN113315121A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110577071.8
申请日:2021-05-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电网故障穿越的电流参考值设定方法、装置和介质,通过检测柔性直流系统的交流侧并网点的电压,计算得到电压幅值,根据所述柔性直流系统的主回路设计的网侧允许的最大电流,设定所述柔性直流系统的低电压穿越阈值和高电压穿越阈值;根据所述低电压穿越阈值和所述高电压穿越阈值建立穿越条件,当所述电压幅值满足所述穿越条件时,计算电流控制环节的电流参考值的限制值;获取电压控制环节的参考值,根据所述参考值和所述限制值输出电流参考值,进行电流控制,控制电网电流控制环节的电流参考值,实现故障全穿越,保证有功功率的传输。
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公开(公告)号:CN113206511A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113472001A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110938993.7
申请日:2021-08-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Inventor: 彭发喜 , 张鹏 , 黄伟煌 , 胡宗邱 , 陈怡静 , 翟冬玲 , 许树楷 , 张斯翔 , 李岩 , 罗代军 , 黄莹 , 庄清寒 , 赵晓斌 , 沙正海 , 周伯明 , 何俊生
Abstract: 本发明涉及一种海上风电送端混合双极的直流输电系统及控制方法、设备,该直流输电系统包括第一海上风电场、第二海上风电场、海上输电平台和陆上输电平台;海上输电平台包括极1海上换流站和极2海上换流站,极1海上换流站为MMC换流站或二极管阀DR换流站,对应的极2海上换流站为二极管阀DR换流站或MMC换流站。该海上风电送端混合双极的直流输电系统通过海上输电平台的送端换流站采用MMC换流站与二极管阀DR换流站组合给陆上输电平台送电,二极管阀DR换流站的设备成本和体积大幅降低,降低了海上换流站的建设成本,另外二极管阀DR换流站的运行损耗低于同容量的MMC换流站,提高了直流输电系统长期运行的经济性。
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公开(公告)号:CN119834385A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411959106.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于提升电压源型换流器小信号稳定性的控制方法,步骤如下:分别建立换流器、交流线路、无穷大电网的小信号模型;根据小信号稳定性分析结果确定自适应参数的取值;获取换流器并网点的电压和电流、换流器输出有功功率实际值和有功功率、电网电压幅值的参考值;计算换流器交流侧的相位参考值;根据设定的换流器并网点电压幅值参考值计算换流器并网点电流在dq旋转坐标系下的参考值;根据换流器交流侧的相位参考值和并网点电流在dq旋转坐标系下的参考值,计算换流器交流出口处的调制电压在abc静止坐标系下的参考值。本发明中自适应参数根据运行工况自适应调整以提升电压源型换流器在各种电网强度下的小信号稳定性。
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公开(公告)号:CN119742711A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510023391.7
申请日:2025-01-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及电力系统保护技术领域,尤其涉及一种电力电子化系统保护方法及系统,本方法通过将预设幅值的谐波信号注入于新能源换流器的三相电压调制波上进行谐波调制,获取经谐波调制后的新能源换流器所连接的送出线路两侧的保护装置安装处的谐波电流信号,并利用谐波电流信号进行傅里叶变换,并确定送出线路两侧的保护装置安装处分别对应的谐波特征参数,通过谐波特征参数识别故障发生位置,并在区内故障执行保护装置的保护动作。本申请实施例通过主动注入谐波信号的方式,不受新能源侧运行工况、控制策略影响,避免了电力电子化系统保护方式容易出现误动或拒动的风险,保障了电力系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115333135B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210576127.2
申请日:2022-05-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种双极柔性直流换流站控制系统,适用于大规模新能源纯孤岛接入的双极柔性直流输电系统。本申请可以包括双极交流电压外环控制器、正极以及负极的阀侧电流内环控制器,正极以及负极的直流侧组合控制器。所述双极交流电压外环控制器用于实现双极柔性直流换流站交流侧交流电压的控制以及正负极功率参考值的分配;所述正极和负极阀侧电流内环控制器分别实现正极和负极换流变阀侧电流的有效控制。本申请可以有效为新能源电站的接入提供稳定的交流电压及频率。
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公开(公告)号:CN119518644A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411736066.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种具有自适应重合闸能力的机械式直流断路器及其控制方法、装置和设备,该机械式直流断路器包括主通支路、主断支路、能量吸收支路以及与主断支路连接的预充电支路和故障识别支路,预充电支路与故障识别支路并联连接。该机械式直流断路器通过预充电支路对电容进行预充电,使得该机械式直流断路器无需额外增加预充电装置,节约了制造成本,降低了该机械式直流断路器的拓扑复杂程度;该机械式直流断路器配合其控制方法使得该械式直流断路器具备自适应重合闸功能,在隔离直流线路的故障线路后,通过电容电压幅值和电容的初始电压可识别故障性质,以免该机械式直流断路器重合闸于永久性故障,对输电系统造成二次故障冲击。
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公开(公告)号:CN119134465A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411350605.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及直流输电技术领域,公开了一种无源换流站在线投入方法和系统,本发明能在各运行换流站不停运的情况下完成无源换流站的在线投入,减小了各运行换流站功率中断时间,避免由于无源换流站投入操作时间过长导致的弃风现象,提高了海上多端柔直送出的经济性与灵活性,解决了如何实现无源换流站在线投入的技术问题。
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