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公开(公告)号:CN113972683B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202010711207.5
申请日:2020-07-22
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子电压变换装置并网模式切换的控制方法,主要分为三个步骤,首先电力电子电压变换装置带电起动,功率换流阀解锁;第二步,控制并网侧电压与待并侧电压在允许偏差范围后,根据既定时序对并网电路开关进行操作,实现变换装置并网;第三步,变换装置根据并网端口类型,选取对应的模式切换策略,调节变换装置的输出,使变换装置平稳过渡到稳态运行。本发明提出的并网电路及电力电子电压变换装置端口并网的时序流程,保障了整个启动并网过程的平滑无扰动,控制方法简单易行、便于自动化实现,提升了整个过程操作的可靠性。
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公开(公告)号:CN113972683A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010711207.5
申请日:2020-07-22
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子电压变换装置并网模式切换的控制方法,主要分为三个步骤,首先电力电子电压变换装置带电起动,功率换流阀解锁;第二步,控制并网侧电压与待并侧电压在允许偏差范围后,根据既定时序对并网电路开关进行操作,实现变换装置并网;第三步,变换装置根据并网端口类型,选取对应的模式切换策略,调节变换装置的输出,使变换装置平稳过渡到稳态运行。本发明提出的并网电路及电力电子电压变换装置端口并网的时序流程,保障了整个启动并网过程的平滑无扰动,控制方法简单易行、便于自动化实现,提升了整个过程操作的可靠性。
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公开(公告)号:CN113556032B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010331787.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子变压器功率单元的启动方法,具体为:当第一H桥电路具备解锁条件时,解锁第一H桥电路的驱动脉冲;通过电力电子变压器功率单元的控制器,检测并等待,直至第二H桥电路满足解锁条件;解锁第二H桥电路;通过电力电子变压器功率单元的控制器,调节第一H桥电路和第二H桥电路的驱动脉冲信号,使电路运行至稳态。本发明能够考虑到电力电子变压器功率单元两侧电路分别带电和启动速度不同步等问题,在高压隔离应用场合,解决其启动困难的问题。
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公开(公告)号:CN113640693A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010331375.1
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子变压器的运行系统及控制方法,包括第一、二电力电子变压器、交流侧接口电路和直流侧接口电路,其中一个电力电子变压器作为被测对象,另一个电力电子变压器作为模拟负载;第一电力电子变压器和第二电力电子变压器均包括电网侧变换器和隔离型直流变换器;两个电网侧变换器的交流侧分别连接交流侧接口电路,电网侧变换器的直流侧连接对应的隔离型直流变换器的直流输入侧;两个隔离型直流变换器的直流输出侧分别连接直流侧接口电路。本发明利用电力电子变压器模拟电力电子变压器所带负载,可简化待测电力电子变压器运行试验时的流程,提高测试效率,降低了测试平台的投资以及测试过程中的能量消耗。
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公开(公告)号:CN113556032A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010331787.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子变压器功率单元的启动方法,具体为:当第一H桥电路具备解锁条件时,解锁第一H桥电路的驱动脉冲;通过电力电子变压器功率单元的控制器,检测并等待,直至第二H桥电路满足解锁条件;解锁第二H桥电路;通过电力电子变压器功率单元的控制器,调节第一H桥电路和第二H桥电路的驱动脉冲信号,使电路运行至稳态。本发明能够考虑到电力电子变压器功率单元两侧电路分别带电和启动速度不同步等问题,在高压隔离应用场合,解决其启动困难的问题。
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公开(公告)号:CN119483330A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411695761.3
申请日:2024-11-25
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了柔性交直流互联技术领域的一种Z源双向AC/DC变流器的控制方法及装置,其方法包括获取变流器的直流侧电压#imgabs0#,并基于PI调节器计算电流参考值#imgabs1#;获取变流器的交流侧相位,并结合电流参考值#imgabs2#通过反Park变换得到电流参考值#imgabs3#和#imgabs4#;获取变流器的交流侧电流,并通过Clarke变换得到电流#imgabs5#和#imgabs6#;基于电流参考值#imgabs7#和#imgabs8#和电流#imgabs9#和#imgabs10#,通过模糊PR控制器计算电压#imgabs11#和#imgabs12#;基于电压#imgabs13#和#imgabs14#,通过SVPWM调制模块生成开关控制信号,通过开关控制信号对变流器的开关管进行通断控制;本发明通过Z源阻抗网络的独特拓扑结构所带来的优势,构建了Z源双向AC/DC变流器。同时,将模糊控制与PR控制相结合,构建参数自整定模糊PR控制系统,实现高精度的控制。
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公开(公告)号:CN118659435B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410729985.5
申请日:2024-06-06
Applicant: 武汉大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种具备构网能力的多端柔性互联装置控制方法,多端柔性互联装置包括n个VSC,n个VSC的交流侧对应与多条配电网馈线相连,n个VSC的直流侧经过一直流电容连接至直流母线,控制方法包括如下步骤:S10,对n个VSC中任一VSC1进行直流母线电压同步构网控制;S20,获取直流母线电压和VSC1的运行状态,当VSC1并网运行时,对其余VSCi采用定有功功率和定无功功率控制,i=2,…,n,用于实现配电网间的柔性互联;当VSC1离网运行且直流母线电压跌落至设定值时,对最大供电裕度馈线所连接的VSC采用定直流母线电压控制,用于稳定直流母线电压。本申请能够在实现柔性互联的基础上独立构建微电网。
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公开(公告)号:CN119070360A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411289838.7
申请日:2024-09-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑电动汽车提供频率支撑的电力系统频率控制方法、装置及介质,属于电力系统稳定性和优化技术领域。方法包括:根据电力系统统计数据,结合频率安全约束、转换器电压安全约束及低电压穿越约束,对含电动汽车的非线性规划优化框架求解,以量化电动汽车的频率支持能力;频率安全约束的确定过程:将电动汽车作为调节资源添加至负荷频率控制模型,得到系统频率偏差及时域频率偏差;基于系统频率偏差及时域频率偏差进行惯性响应控制和初级频率响应控制,得到动态虚拟惯性和下垂系数;根据动态虚拟惯性和下垂系数构建多机系统频率响应模型,从模型中得到频率安全约束。本发明通过提高可再生能源资源渗透上限,使得系统频率更稳定。
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公开(公告)号:CN119010131A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410989499.7
申请日:2024-07-23
Applicant: 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车双向充电拓扑结构及控制方法,双向充电拓扑结构既可以工作在恒流模式或恒压模式下,实现对电动汽车动力电池的充电,也可以在用电高峰时期,转为发电状态,将动力电池电能回馈至电网,实现削峰填谷,维持电网的稳定性。拓扑中几乎所有的开关均工作在软开关状态下,可以实现很高的运行效率,拓扑中的交错并联结构既保证系统能够实现容错运行,也可大幅降低高次谐波。其次,本发明的控制方法考虑了各种可能的运行模式,可以使变换器运行在恒定电流模式、恒定电压模式或恒定功率模式下,所包含的软起动控制保证了变换器在启动时没有冲击电流,所包含的能量反转控制保证了变换器在充电模式与发电模式之间能够平滑切换。
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公开(公告)号:CN118889515A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410808753.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明涉及多场景切换技术领域,尤其涉及一种构网型变流器多场景切换方法及系统。通过传感器采集实时数据,根据场景分类算法对场景进行分类;从多场景数据库中提取对应场景的最佳切换参数,将最佳切换参数传递给自适应切换算法;根据当前工作场景信息和最佳切换参数,执行自适应切换算法,生成切换策略,并优化切换策略,将切换策略传递至多级切换控制,生成多级控制策略;通过多级控制策略,执行切换操作,实现变流器在不同场景下的平稳切换。提高响应速度,增强了切换稳定性,提升了系统的自适应能力和可靠性,充分利用数据优化切换效果。有效提升了变流器在不同场景下的性能和电力系统的整体效率。
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