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公开(公告)号:CN114447973A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210030906.2
申请日:2022-01-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了海上风电柔直系统主动能量回收与交流耗能装置协调方法,属于电力系统输配电领域。本发明在交流电网发生故障后,首先抬升直流电压,并在岸上换流站电容能量达到预警值后,控制海上换流站电容能量抬升至预设最大值。若故障清除在交流断路器开断之前,则依次控制直流电压、岸上和海上换流站的电容能量下降至额定值;否则,投入交流耗能装置,将岸上换流站切换为能量‑交流电压控制。断路器重合闸后,退出耗能装置,将岸上换流站切换回初始控制,并依次控制直流电压、岸上和海上换流站电容能量降至额定值。本发明可减小盈余功率以热量耗散产生的浪费;相比于直流耗能装置,本发明还可大大降低耗能装置的成本和控制复杂度。
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公开(公告)号:CN114266134A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111386965.5
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种海上风电多端柔性直流输电耗能装置经济性提升系统。它的海上风电多端柔性直流输电系统包括岸上换流站和海上换流站;岸上换流站包括主站和从站;主站有一台,从站至少有一台;其中,主站为控制直流电压的换流站;从站为定有功功率或者有功功率下垂控制模式下的换流站;主站和从站分别接入不同的交流系统,直流耗能装置并联安装于主站或者从站的直流侧;海上换流站至少包括一台海上站;其中,海上站为控制海上风电场交流电压的换流站;海上站在直流侧并联连接于海上直流母线,主站和从站均通过直流海缆与海上直流母线相连。本发明具有减少直流耗能装置的动作次数和动作时间,提高其运行经济性和使用寿命的优点。
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公开(公告)号:CN113077598A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110265320.X
申请日:2021-03-11
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种变电站警报和电话呼叫系统,涉及变电站运行的智能化监控及报警技术领域。它包括PLC主机、控制台信号终端和控制台外接警铃、继电小室信号终端和继电小室外接警铃、宿舍楼信号终端和宿舍楼外接警铃;PLC主机通过与远动通信工作站连接;控制台信号终端、继电小室信号终端和宿舍楼信号终端有多路按钮输出功能。本发明接收报警信号后,信号终端可启动光字牌闪光及外置警铃发声,实现“声光双报警”。严重故障时可启动室外喇叭发出全站警报,提醒运行人员注意。
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公开(公告)号:CN112821384B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110004361.3
申请日:2021-01-04
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种抑制低频振荡在柔性直流输电系统直流侧传播的控制方法。它包括如下步骤,步骤一:将Pac设置为外环控制输入信号,将Pdc设置为外环控制输入备用信号;步骤二:对柔性直流输电换流器的直流电压和直流电流分别做信号采集,得到其频谱结果;判断是否有低频振荡成分;步骤三:当直流电压或直流电流含有低频振荡成分时,则将外环有功功率控制单元的输入信号设置为Pdc;步骤四:对Pac进行快速傅里叶分析,得到其频谱结果;判断是否有低频振荡成分;步骤五:当Pac含有低频振荡成分时,则投入交流侧低频振荡抑制装置,跳转到步骤四。本发明具有可有效抑制交流低频振荡传播至柔性直流输电的直流侧的优点。
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公开(公告)号:CN114336716A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111388841.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法。它包括如下步骤:步骤一:当岸上交流电网发生故障后,判断故障类型并投入健全相的交流耗能装置,同时向交流断路器发出跳闸指令,岸上站MMC进入主动能量缓冲运行模式进行主动能量缓冲控制;步骤二:检测交流断路器是否跳开;当交流断路器跳开,岸上站MMC进入能量构网控制模式进行能量构网控制,随即投入全部三相交流耗能装置;步骤三:检测岸上交流故障是否被清除;当交流故障清除,则退出交流耗能装置,岸上站MMC退出能量构网控制,进入主动能量缓冲控制,系统恢复到故障前运行模式。本发明具有硬件成本低、可靠性高、降低海上风电耗能装备成本、能量耗散效果好的优点。
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公开(公告)号:CN114336733B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111403029.0
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了海上风电柔直系统耗能装置经济性提升评估方法。它包括如下步骤:步骤一:输入海上风电柔直系统的特征参数,并进行数据预处理;步骤二:计算海上风电柔直系统的能量裕度;步骤三:校核海上风电柔直系统的能量裕度可行性;步骤四:计算并行投入策略下耗能装置经济性提升指标;步骤五:计算串行投入策略下耗能装置经济性提升指标。本发明具有在受端交流电网发生交流故障时定量评估海上风电柔直系统最大能量裕度,定量对比分析利用能量裕度吸能和电阻耗能的并行投入策略和串行投入策略对耗能装置经济性提升的情况,以确定采用何种投入策略的优点。
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公开(公告)号:CN113394824B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110730113.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种无直流侧扰动的MMC交流有功功率快速调控方法。它包括如下步骤,步骤一:采用解耦控制方法控制模块化多电平换流器的交流电流和直流电流;步骤二:MMC接收调节交流侧有功功率的指令;步骤三:通过第一预设曲线调整子模块电容平均电压的参考值;步骤四:通过第二预设曲线调整子模块电容平均电压的参考值,调节交流侧有功功率至调整前的初始值;步骤五:通过第三预设曲线调整子模块电容平均电压的参考值,使子模块电容平均电压恢复,而交流有功功率偏离初始值;步骤六:通过第四预设曲线调整子模块电容平均电压的参考值,调节交流有功功率及子模块电容电压至初始值。本发明具有快速功率调节能力,并且对直流侧无扰动的优点。
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公开(公告)号:CN114336716B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111388841.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法。它包括如下步骤:步骤一:当岸上交流电网发生故障后,判断故障类型并投入健全相的交流耗能装置,同时向交流断路器发出跳闸指令,岸上站MMC进入主动能量缓冲运行模式进行主动能量缓冲控制;步骤二:检测交流断路器是否跳开;当交流断路器跳开,岸上站MMC进入能量构网控制模式进行能量构网控制,随即投入全部三相交流耗能装置;步骤三:检测岸上交流故障是否被清除;当交流故障清除,则退出交流耗能装置,岸上站MMC退出能量构网控制,进入主动能量缓冲控制,系统恢复到故障前运行模式。本发明具有硬件成本低、可靠性高、降低海上风电耗能装备成本、能量耗散效果好的优点。
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公开(公告)号:CN114336733A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111403029.0
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了海上风电柔直系统耗能装置经济性提升评估方法。它包括如下步骤:步骤一:输入海上风电柔直系统的特征参数,并进行数据预处理;步骤二:计算海上风电柔直系统的能量裕度;步骤三:校核海上风电柔直系统的能量裕度可行性;步骤四:计算并行投入策略下耗能装置经济性提升指标;步骤五:计算串行投入策略下耗能装置经济性提升指标。本发明具有在受端交流电网发生交流故障时定量评估海上风电柔直系统最大能量裕度,定量对比分析利用能量裕度吸能和电阻耗能的并行投入策略和串行投入策略对耗能装置经济性提升的情况,以确定采用何种投入策略的优点。
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公开(公告)号:CN112821384A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110004361.3
申请日:2021-01-04
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种抑制低频振荡在柔性直流输电系统直流侧传播的控制方法。它包括如下步骤,步骤一:将Pac设置为外环控制输入信号,将Pdc设置为外环控制输入备用信号;步骤二:对柔性直流输电换流器的直流电压和直流电流分别做信号采集,得到其频谱结果;判断是否有低频振荡成分;步骤三:当直流电压或直流电流含有低频振荡成分时,则将外环有功功率控制单元的输入信号设置为Pdc;步骤四:对Pac进行快速傅里叶分析,得到其频谱结果;判断是否有低频振荡成分;步骤五:当Pac含有低频振荡成分时,则投入交流侧低频振荡抑制装置,跳转到步骤四。本发明具有可有效抑制交流低频振荡传播至柔性直流输电的直流侧的优点。
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