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公开(公告)号:CN117977507A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311755679.0
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
Abstract: 本发明属于配电网故障保护领域,本发明所述方法包括,采用电流突变量启动判据;采用快速傅里叶变换获得正序电流分量,根据全周相减法得到正序电流故障分量;通过正序电流故障分量的波形时域特征,采用时间序列检测法和基于多尺度空间的峰值检测法,获取首个过零点时间和极值点极性;根据正序电流故障分量的时域波形特征纵联保护判据,判断当前区域是否为故障区域,若为区内故障则本侧保护出口,跳开本侧断路器,同时向对侧线路保护装置发送跳闸信号切除故障线路。本发明有强通用性,仅需线路两侧的电流信息即可准确判断故障区域,对通讯要求极低适用于未来高比例新能源接入下新型配电网工程,也适用于现阶段配电网的改造工程。
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公开(公告)号:CN117913836A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311764494.6
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明公开了一种虚拟电容控制方法,包括:获取整流器交流侧输入的母线电压与电流值,并使用锁相环跟踪交流侧母线电压的相位;根据锁相环的相位输出值对交流侧输入的母线电压与电流值进行dq变换;执行基于直流母线电压反馈的整流器直流电容充电控制程序,加入虚拟电容控制环节,在电压控制环旁路虚拟电容控制回路。本发明在交流侧电网发生故障时,减缓了充电电流的变化速度,提高了整流器的暂态电压稳定性。
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公开(公告)号:CN117895526A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311753486.1
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种电压型控制逆变器暂态电压稳定提升控制方法及系统,涉及新能源发电技术领域,包括通过采样电压和电流,获取电容电压和电感电流,并计算输出有功功率以确定平衡点处的电容电压,调整储能装置的输出功率;检测电网测电容电压,调整光伏逆变器参考有功功率,同时生成虚拟同步机的虚拟机械功率;基于逆变器的暂态特性,根据采样的电容电压动态调整“无功-电压”下垂系数,以提高电压控制型逆变器的暂态稳定性。本发明通过在逆变器的暂态期间改变无功功率控制回路的参数Dq,在不改变电压型控制结构的情况下,动态调整逆变器的无功-电压下垂能力,从而提升电压型控制逆变器在暂态情况下的电压稳定性,并降低微电网系统的控制难度。
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公开(公告)号:CN117728447A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311767057.X
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
Abstract: 本发明属于逆变器并网控制领域,具体涉及一种基于改进虚拟同步控制的逆变器并网策略及系统。本发明公开了基于改进虚拟同步控制的逆变器并网策略,在传统VSG控制的基础上,对其有功控制环进行结构修改,在VSG惯量通道引入了PD控制,增加了系统有效的闭环零点;对电磁功率进行泰勒展开并忽略高次项,在原有有功输出上加入了功角补偿,更快速追踪VSG的有功指令值;给出关于角频率差值和角频率变化的标准,将电压跌落期间VSG的暂态特性的不同阶段定义为加减速状态,以此给出了虚拟惯量和虚拟阻尼的自适应控制方法。本发明方法实现简单,将改进的有功功率环和参数自适应调节相结合,能够有效地改善电网电压跌落期间VSG的输出振荡和功角失稳问题。
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公开(公告)号:CN112510669A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011160132.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 湖南大学
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明公开了一种复用接地变压器的配电网单相接地故障消弧系统及其控制方法。该系统包括:接地变压器、选相开关、单相隔离升压变压器、有源补偿装置、消弧线圈;接地变压器的一次侧相线端子分别与配电网的A相、B相、C相连接;接地变压器的一次侧中性点经消弧线圈接地;接地变压器二次侧与有源补偿装置输入端相连;同时,接地变压器二次侧通过两组选相开关与单相隔离升压变压器一次侧相连;单相隔离升压变压器二次侧的一个端口接地,另一个端口与有源补偿装置输出端的一个端口相连;有源补偿装置输出端的另一个端口和接地变压器的一次侧中性点相连。本发明首先利用接地变压器变压器和单相隔离变压器将故障相电压反相接入中性点,再利用有源补偿装置,补偿单相隔离升压变压器二次侧输出电压与接地变压器一次侧输入电压由于相位偏差所引起的电压偏差,从而实现完全消弧;该方法的消弧效果不受接地电阻的影响,并且能够在实现完全消弧的同时大大降低有源补偿装置的容量,成本低,经济性好。
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公开(公告)号:CN112165117A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011014029.7
申请日:2020-09-24
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/38 , H02M5/293 , H02P9/00 , H02P101/15 , H02P103/20
Abstract: 本发明公开了一种基于HMMC的风机直接AC/AC并网系统变流器控制方法。该风力发电系统包括:直驱式永磁同步发电机和HMMC;直驱式永磁同步发电机的转子与风力机同轴连接,经由HMMC直接并入交流电网;HMMC由六个相同桥臂首尾相连形成六边形结构,每个桥臂由N+2个相同的全桥子模块和一个桥臂电感L串联而成;直驱式永磁同步发电机的R、S、T三相和电网的U、V、W三相交替连接到HMMC的六个顶点上;并网系统变流器控制方法包括风机MPPT控制、能量平衡控制、桥臂电流跟踪控制;本发明使系统具有低频特性好、子模块电容电压波动小、无变压器并网、有效抑制机侧低压信号被网侧高压信号湮没的优势。
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公开(公告)号:CN112152194A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011030074.1
申请日:2020-09-24
Applicant: 湖南大学
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明公开了一种配电网单相接地故障消弧系统及其控制方法。该配电网单相接地故障消弧系统包括:反相变换器、选相开关、有源补偿装置;反相变换器采用连接组别为Yyn6的三相变压器,有源补偿装置由三相不可控整流桥、母线电容、单相逆变桥、滤波电感L、滤波电容C、单相隔离变压器依次连接构成;反相变换器的一次侧接10kV配电网,二次侧通过选相开关连接到有源补偿装置中的单相隔离变压器的二次侧的一个端口,单相隔离变压器二次侧的第二个端口连接到电力系统配电室接地变压器一次侧中性点上;本发明首先利用Yyn6变压器将故障相电压反相接入中性点,考虑反相变换器二次侧输出电压与一次侧输入电压存在由于相位偏差所引起的电压偏差,利用有源补偿装置补偿反相变换器的二次侧输出电压与一次侧输入电压的电压偏差,从而实现完全消弧;该方法的消弧效果不受接地电阻的影响,并且能够在实现完全消弧的同时大大降低有源补偿装置的容量,成本低,经济性好。
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公开(公告)号:CN112134303A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010957744.8
申请日:2020-09-11
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02P9/00 , H02M5/293 , H02P103/20 , H02P101/15
Abstract: 本发明公开了一种基于六边形变流器风力发电系统的无差拍控制方法。该风力发电系统包括:直驱永磁同步发电机和六边形变流器;直驱永磁同步发电机与风力机同轴连接,经过一个六边形变流器AC/AC变换直接并入交流电网;该变流器由6个相同的桥臂首尾相连而成,每个桥臂由N个全桥子模块和一个电感L串联构成;直驱永磁同步发电机三相R、S、T和电网的三相U、V、W交替地连接到六边形的六个顶点上;本发明首先采用最大功率跟踪控制和桥臂能量平衡控制分别计算出机侧电流参考值、网侧电流参考值、环流参考值以及中性点电压参考值,从而得到桥臂电流参考值和桥臂电压参考值,实现对桥臂电流无差拍预测控制;该控制方法不受机、网侧频率波动的影响,控制方法简单,可大大减小数字处理器的压力。
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公开(公告)号:CN108092257B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201810054473.8
申请日:2018-01-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种18相风力发电机直流并网结构及其控制方法,所述结构包括18相直驱永磁风力发电机、6个三相不控整流桥、6m个并联隔离式全桥DC‑DC变换器和6m个半桥子模块;18相发电机每套三相交流绕组经过一个三相不控整流桥换流后,连接至m个并联隔离式全桥DC‑DC变换器。每个DC‑DC变换器与一个半桥子模块相连。6m个半桥子模块的输出端正负极依次相连,最后与一个电抗器串联构成串联电路接入直流输电网。并联隔离式全桥DC‑DC变换器采用最大功率跟踪控制,半桥子模块通过直流传输电流控制。本发明降低了发电机定子绕组的电压等级、提高了系统稳定性、降低了发电厂建设成本。
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公开(公告)号:CN107070335B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201611256143.4
申请日:2016-12-30
Applicant: 湖南大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/13 , H02P25/022
Abstract: 本发明提供了一种双PWM永磁电力驱动系统转矩前馈控制方法,即将电动机的负载转矩转化为发电机输出转矩对应的给定转矩电流,以达到迅速改变调整发电机的输出功率,从而缩短了电动机负载转矩响应时间,避免了传统双PWM永磁电力驱动系统中,在电动机负载转矩发生变化时,需等待直流母线电压变化才能给出相应调整信息以调整发电机的输出功率,其转矩响应时间过长的问题。本发明还提供了一种双PWM永磁电力驱动系统转矩前馈控制装置,其仅需要在现有系统中的电动机与发电机控制器中间增设一个转矩观测器和该转矩观测器连接的转矩电流转换器,便可实现转矩前馈的目的,其结构简单、系统维护方便且响应速度快,便于使用和推广。
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