采用柔性直流输电实现配电网闭环和光伏集中接入的方法

    公开(公告)号:CN105207265A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510698745.4

    申请日:2015-10-23

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种采用柔性直流输电实现配电网闭环和光伏集中接入的方法,分别从两个主变压器各自对应引出二条馈线;将该四条馈线分别经联接单元对应连接至柔性直流输电系统的交流母线;在柔性直流输电系统中直流输电回路两侧分别对应设置与光伏发电模块直流升压端相连的直流母线;正常运行时,四条馈线由变电站供电的负荷小于等于单回馈线的热稳定极限功率的75%,柔性直流输电系统中的柔性直流换流器均作为逆变器运行,将光伏发电模块发出的电力输送到10千伏馈线上。本发明供电可靠性高,线路利用率高,改造量小,减省逆变器综合投资,适用于供电可靠性要求高且存在光伏电站并网需求的场合。

    一种用于风力发电系统的模块化变流器及控制方法

    公开(公告)号:CN117595357A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311365658.8

    申请日:2023-10-20

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24 H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种用于风力发电系统的模块化变流器,包括设置中压大功率风机的三相输出端上的三个桥臂;桥臂由至少两个且串联设置的子模块组成,子模块的输入端和输出端均为Y型连接;子模块包括受控电压源模块、高频变压器以及脉冲翻转电路;受控电压源模块的输入端为子模块的输入端,受控电压源模块的输出端与高频变压器的一次侧相连,高频变压器的二次侧与脉冲翻转电路的输入端相连,脉冲翻转电路的输出端为子模块的输出端。本发明在桥臂上集成设置了受控电压源模块、高频变压器以及脉冲翻转电路,通过电压的提升能够有效避免电流过大,而后经由高频变压器以及脉冲翻转电路后实现降频,提升输出电压波形质量,改善功率特性。

    一种基于连续潮流分析的输电通道静态输送功率极限分析方法

    公开(公告)号:CN104078979B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410340358.9

    申请日:2014-07-16

    IPC分类号: H02J3/06

    摘要: 本发明提供一种基于连续潮流分析的输电通道静态输送功率极限计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:电网在给定基本方式下运行进行重负荷潮流计算;步骤二:当重负荷潮流计算过程中不收敛时,预示静态电压稳定接近极限;步骤三:所述静态电压稳定接近极限,则采用连续潮流法搜索静态电压稳定极限,同步开展静态安全分析;步骤四:出现静态安全极限或静态电压稳定极限中的任一个,则表明输电通道已经达到静态极限,步骤五:根据电网运行人员工作需求,对n+1种给定的运行方式重复步骤一至步骤四的计算,每种电网运行方式得到1个极限值,这n+1个值中的最小值作为该通道静态输电功率极限。该计算方法能够避免不必要的计算以及重复性计算的目的。

    一种基于连续潮流分析的输电通道静态输送功率极限分析方法

    公开(公告)号:CN104078979A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410340358.9

    申请日:2014-07-16

    IPC分类号: H02J3/06

    摘要: 本发明提供一种基于连续潮流分析的输电通道静态输送功率极限计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:电网在给定基本方式下运行进行重负荷潮流计算;步骤二:当重负荷潮流计算过程中不收敛时,预示静态电压稳定接近极限;步骤三:所述静态电压稳定接近极限,则采用连续潮流法搜索静态电压稳定极限,同步开展静态安全分析;步骤四:出现静态安全极限或静态电压稳定极限中的任一个,则表明输电通道已经达到静态极限,步骤五:根据电网运行人员工作需求,对n+1种给定的运行方式重复步骤一至步骤四的计算,每种电网运行方式得到1个极限值,这n+1个值中的最小值作为该通道静态输电功率极限。该计算方法能够避免不必要的计算以及重复性计算的目的。