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公开(公告)号:CN109800381A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910221275.0
申请日:2019-03-22
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的直流短路电流计算方法及系统,其中,该方法包括:获取故障电路在故障时刻的直流电流和直流电压;获取故障电路的多个桥臂参考电压和直流参考电压来计算直流调制比;获取多个电路参数来计算故障电路的固定参数,根据故障电路的固定参数和直流调制比计算故障电路的时变参数;根据直流电流、直流电压、直流调制比、故障电路的固定参数和故障电路的时变参数判断故障电路的状态,并计算故障电路的直流短路电流。该方法可以考虑换流器控制行为的影响,体现故障电路结构随着换流器控制行为变化的改变,并相应地给出直流短路电流的准确表达式。
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公开(公告)号:CN105226677A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410670520.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种抑制风电场串补输电系统次同步谐振的控制方法,特别是提出了一种基于大功率电力电子变换器的次同步谐振控制方法。本发明首先测量串补线路电流信号或串补电容电压信号作为输入信号,通过信号处理得到次同步电压参考信号,将次同步电压参考信号输入到大容量电力电子变换器中产生实际的次同步电压,该次同步电压通过串联在串补线路上的变压器耦合到串补输电系统中。因此,在谐振发生的次同步频率处,电力电子变换器等效为串联在线路中的纯电阻,消耗谐振能量抑制SSR,而在工频处,电力电子变换器等效为短路,保证系统的工频工作状态不变。
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公开(公告)号:CN109800381B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910221275.0
申请日:2019-03-22
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的直流短路电流计算方法及系统,其中,该方法包括:获取故障电路在故障时刻的直流电流和直流电压;获取故障电路的多个桥臂参考电压和直流参考电压来计算直流调制比;获取多个电路参数来计算故障电路的固定参数,根据故障电路的固定参数和直流调制比计算故障电路的时变参数;根据直流电流、直流电压、直流调制比、故障电路的固定参数和故障电路的时变参数判断故障电路的状态,并计算故障电路的直流短路电流。该方法可以考虑换流器控制行为的影响,体现故障电路结构随着换流器控制行为变化的改变,并相应地给出直流短路电流的准确表达式。
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公开(公告)号:CN109241678A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811231408.4
申请日:2018-10-22
Applicant: 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网福建省电力有限公司检修分公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器多拓扑通用仿真模型,包括:桥臂通用简化电路模块,用于通过可控电压源、理想开关和二极管模拟模块化多电平换流器电路结构;桥臂动态平均值计算模块,用于对多子模块开关和调制过程进行平均化等值;拓扑系数计算模块,用于引入拓扑参数以体现由不同拓扑带来的桥臂动态平均值的差异;换流器级控制模块,用于根据电网仿真模型发送的指令和测量得到的接口电气量计算模块化多电平换流器的参考电压和工作模式。该模型可准确地模拟模块化多电平换流器在稳态、交流故障、换流器闭锁、直流故障清除和恢复等过程动态特性和控制行为,且具有较高的仿真效率,还具有很好的拓扑适应性,适合于开展电网级仿真研究。
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公开(公告)号:CN105226677B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410670520.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种抑制风电场串补输电系统次同步谐振的控制方法,特别是提出了一种基于大功率电力电子变换器的次同步谐振控制方法。本发明首先测量串补线路电流信号或串补电容电压信号作为输入信号,通过信号处理得到次同步电压参考信号,将次同步电压参考信号输入到大容量电力电子变换器中产生实际的次同步电压,该次同步电压通过串联在串补线路上的变压器耦合到串补输电系统中。因此,在谐振发生的次同步频率处,电力电子变换器等效为串联在线路中的纯电阻,消耗谐振能量抑制SSR,而在工频处,电力电子变换器等效为短路,保证系统的工频工作状态不变。
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公开(公告)号:CN104410084B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410669867.6
申请日:2014-11-20
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种控制风电场串补输电系统次同步谐振的方法,属于电力系统控制技术领域。本方法通过适当的信号处理给出次同步电流参考信号,进而控制电力电子变换器中的开关开断,产生次同步电流信号注入到串补输电系统中,消耗掉风电场串补输电系统中的谐振能量,从而有效抑制风电场串补输电系统中的次同步谐振问题。本发明方法基于现代电力电子技术,对风电场SSR具有非常强的抑制能力。克服了传统分散控制方式(例如在双馈风机的变换器控制系统上附加一个次同步谐振阻尼控制环)SSR抑制能力受到风机变换器容量限制的缺点。
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公开(公告)号:CN104410084A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410669867.6
申请日:2014-11-20
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种控制风电场串补输电系统次同步谐振的方法,属于电力系统控制技术领域。本方法通过适当的信号处理给出次同步电流参考信号,进而控制电力电子变换器中的开关开断,产生次同步电流信号注入到串补输电系统中,消耗掉风电场串补输电系统中的谐振能量,从而有效抑制风电场串补输电系统中的次同步谐振问题。本发明方法基于现代电力电子技术,对风电场SSR具有非常强的抑制能力。克服了传统分散控制方式(例如在双馈风机的变换器控制系统上附加一个次同步谐振阻尼控制环)SSR抑制能力受到风机变换器容量限制的缺点。
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公开(公告)号:CN119602592A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411611004.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 胡应宏
Abstract: 本发明提供了一种和应涌流的抑制方法及装置,应用于高压直流输电系统中任一柔直高低压阀组,方法包括:响应于接收到的其他柔直高低压阀组所发出的换流变空投信号,获取阀侧的电气信号;将输入至高压直流输电系统的控制系统的电气信号切换至阀侧的电气信号;根据阀侧的电气信号修正电流内环控制参数,以抑制本地的柔直高低压阀组的换流变阀侧和应涌流。本发明通过电流内环抑制柔直高低压阀组阀侧和应涌流,较好地解决了现有技术中,和应涌流引起的正常运行阀组桥臂过流问题,从而减少损耗,避免桥臂过流保护误动作。其次,本发明保留了系统原有控制结构,仅增加控制系统电气反馈信号输入的切换策略,因此节约成本且不影响系统原有的稳定性。
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公开(公告)号:CN119558251A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411548687.2
申请日:2024-11-01
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 胡应宏
IPC: G06F30/367 , G06F113/06
Abstract: 本申请提供一种空母线高频谐振的换流变压器高频参数提取方法及装置,涉及柔性直流输电系统换流站运行分析领域,包括:根据获取的换流变压器的网侧电压数据确定对应的频率响应特性;根据预先确定的换流变压器网侧端口的等效阻抗及所述频率响应特性构建换流变压器高频模型;基于所述换流变压器高频模型确定对应的换流变压器高频参数。本申请能够基于工程中实测的换流变压器频率响应数据,对换流变压器的理论频率响应数据与实测频率响应数据进行拟合,继而反演获得换流变压器高频模型参数。
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公开(公告)号:CN119044668A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411138101.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 胡应宏
Abstract: 本申请提供了一种柔性直流输电系统中高频谐振的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取实际工程中目标电缆的结构和参数;根据所述目标电缆的结构和参数进行电缆建模,得到电缆模型;通过等值电路对电缆模型中电缆所在的传输线路进行等效,建立受控源用于将模拟的电流信号输入至所述传输线路中;对实际工程的柔性直流输电系统中的二次侧电流进行采样,将采样结果作为输入电流输入至所述受控源中,得到输出电流;将所述输入电流与所述输出电流进行对比,以确定电流经所述目标电缆会发生的高频谐振。通过上述方案达到了准确高效地确定柔性直流输电系统中的高频谐振技术效果。
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