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公开(公告)号:CN111181187B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201811339235.8
申请日:2018-11-12
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种MMC阀组及其投退时子模块均压控制方法,当阀组投入和/或退出时,给定相应的环流控制指令值,接着与对应的环流实测值进行误差计算,经过处理后生成三相调制波调整量,然后分别叠加至对应相的上桥臂和下桥臂的调制波上,形成对应桥臂最终的调制波,根据最终的调制波生成对应桥臂子模块的触发脉冲信号,以对对应桥臂子模块进行触发控制。因此,通过上述控制过程能够在阀组投入和/或退出过程中控制阀组相间产生一定的交变环流,而在其余工况下控制相间环流为零,而且,在阀组内全桥子模块占比较低时依然能够保证阀组投入和/或退出过程中各类子模块的电压均衡,能够有效降低投入成本,具备较强的实用性和经济性。
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公开(公告)号:CN111181187A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811339235.8
申请日:2018-11-12
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种MMC阀组及其投退时子模块均压控制方法,当阀组投入和/或退出时,给定相应的环流控制指令值,接着与对应的环流实测值进行误差计算,经过处理后生成三相调制波调整量,然后分别叠加至对应相的上桥臂和下桥臂的调制波上,形成对应桥臂最终的调制波,根据最终的调制波生成对应桥臂子模块的触发脉冲信号,以对对应桥臂子模块进行触发控制。因此,通过上述控制过程能够在阀组投入和/或退出过程中控制阀组相间产生一定的交变环流,而在其余工况下控制相间环流为零,而且,在阀组内全桥子模块占比较低时依然能够保证阀组投入和/或退出过程中各类子模块的电压均衡,能够有效降低投入成本,具备较强的实用性和经济性。
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公开(公告)号:CN108683204B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810308061.2
申请日:2018-04-08
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及电力系统柔性直流输电领域,具体涉及一种子模块混合式换流器直流侧短路时的充电方法。本发明的充电方法包括自然充电和软启充电两个阶段,自然充电阶段所有子模块闭锁;软启充电阶段将满足条件的桥臂中部分子模块切除,其余子模块保持闭锁。本发明通过合理的子模块切除手段避免子模块混合式换流器直流正负母线短接的特殊启动工况下交流三相电压经换流阀上、下桥臂短路的问题,同时将各类子模块均充电至设定值,具有很强的应用价值。
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公开(公告)号:CN108683204A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810308061.2
申请日:2018-04-08
申请人: 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及电力系统柔性直流输电领域,具体涉及一种子模块混合式换流器直流侧短路时的充电方法。本发明的充电方法包括自然充电和软启充电两个阶段,自然充电阶段所有子模块闭锁;软启充电阶段将满足条件的桥臂中部分子模块切除,其余子模块保持闭锁。本发明通过合理的子模块切除手段避免子模块混合式换流器直流正负母线短接的特殊启动工况下交流三相电压经换流阀上、下桥臂短路的问题,同时将各类子模块均充电至设定值,具有很强的应用价值。
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公开(公告)号:CN109510228B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201811246854.2
申请日:2018-10-24
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种MMC零直流电压控制方法及装置,该方法包括:将换流器三相上桥臂和下桥臂所有子模块电压平均值与子模块电压参考值的差值输入到调节器进行调节;将调节器调节后的数值作为有功轴输入量,将零作为无功轴输入量,将原极控输出的换流器调制波的相位角加90°作为变换角进行dq/abc变换以获取换流器调制波修定值;将换流器调制波修定值叠加到原极控输出的换流器调制波上,得到最终的换流器三相调制波;换流器三相单个桥臂中全桥子模块的数目大于设定值。本发明通过采用单闭环控制即可实现MMC零直流电压运行,并保持子模块电压稳定,方法简便,同时可根据需要灵活简便地配置在阀控层或极控层,具有很强的应用价值。
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公开(公告)号:CN112787317A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911082969.7
申请日:2019-11-07
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 本发明涉及一种直流耗能装置,该装置包括至少一个耗能单元,各耗能单元串联,所述耗能单元包括耗能支路和至少两个耗能子模块,所述耗能支路由第一开关器件和耗能电阻串联组成,每个耗能子模块包括储能电容,各耗能子模块输入端串联,各耗能子模块的输出端并联后与所述耗能支路连接。本发明避免了功率半导体器件直接串联方案中开断不一致导致的器件损坏风险,功率泻放期间直流电压稳定性好,还可以减少泻放过程中的功率冲击,多个耗能子模块共用一个耗能支路,大大简化了装置结构,降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN109510228A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811246854.2
申请日:2018-10-24
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种MMC零直流电压控制方法及装置,该方法包括:将换流器三相上桥臂和下桥臂所有子模块电压平均值与子模块电压参考值的差值输入到调节器进行调节;将调节器调节后的数值作为有功轴输入量,将零作为无功轴输入量,将原极控输出的换流器调制波的相位角加90°作为变换角进行dq/abc变换以获取换流器调制波修定值;将换流器调制波修定值叠加到原极控输出的换流器调制波上,得到最终的换流器三相调制波;换流器三相单个桥臂中全桥子模块的数目大于设定值。本发明通过采用单闭环控制即可实现MMC零直流电压运行,并保持子模块电压稳定,方法简便,同时可根据需要灵活简便地配置在阀控层或极控层,具有很强的应用价值。
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公开(公告)号:CN109103902B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810879920.3
申请日:2018-08-03
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及新能源发电并网领域,具体涉及一种储能平滑新能源出力波动的控制方法及装置。本发明通过对电池储能系统进行简单易行的分析处理,根据处理结果对电池储能系统的参考输入进行调整,从而实现对电池储能系统的控制调整。本发明的方法可以实现储能系统自身SOC的平衡控制,避免了在工程实际中引入复杂且不够成熟的控制算法导致工程应用难以实现。
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公开(公告)号:CN111953007B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201910403514.4
申请日:2019-05-15
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及光伏汇集系统直流极间短路故障穿越方法、装置与介质,该方法在光伏直流升压汇集系统直流极间短路非严重故障时,根据故障过渡电阻值以及系统发电功率限制计算直流电压控制指令值,并控制MPPT工作于输出端直流电压控制模式,在检测到直流极间短路故障清除后,对直流升压变流器进行充电,并恢复功率传输。MPPT不停机,其电压控制指令值的大小由故障过渡电阻值以及系统发电功率限制确定,引入故障过渡电阻吸收一定的功率,且吸收的功率在光伏发电功率能力范围内,提高了系统实施穿越的成功率;应用该方法避免了整个系统闭锁停机,降低了功率中断时间,提升了系统可利用率。
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公开(公告)号:CN111953008A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910407968.9
申请日:2019-05-15
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明涉及光伏汇集系统的故障穿越方法、装置及计算机存储介质,当检测到直流单极接地故障时,闭锁直流升压变流器,控制MPPT零功率运行;当检测到直流单极接地故障清除时,解锁直流升压变流器,MPPT工作于输出端直流电压控制模式,对直流升压变流器进行充电;直流升压变流器充电至额定后,MPPT恢复功率传输。在发生单极接地故障后,为了避免整个系统停机,直接闭锁直流升压变流器,MPPT零功率运行,均衡正负极功率效率,保证了系统的稳定运行,实现了故障穿越;避免了整个系统闭锁停机,降低了功率中断时间,提升了系统可利用率。
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