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公开(公告)号:CN115833634A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211496249.7
申请日:2022-11-25
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种轻型化直流换流器及其调制方法,该轻型化直流换流器包括6个桥臂,每个桥臂包括m个A类子模块、n个B类子模块、r个C类子模块以及1个电抗器。B类子模块的电容电压是A类子模块电容电压的2倍,C类子模块的电容电压是A类子模块电容电压的3倍。根据每个桥臂的电压参考值和桥臂电流的方向,可以计算并确定具体需要投入的各类子模块。本发明具有以下优点:可以减少直流换流器建造所需的子模块数量,显著降低工程造价,减少投资成本;可以减小子模块电容的容值,有利于减少换流器占地面积,减轻换流器重量,进一步提升系统的经济性。
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公开(公告)号:CN112152204B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010919973.0
申请日:2020-09-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种多端直流单极故障功率转移方法,适用于一个送端换流站和两个受端换流站的直流输电系统,包括:当送端换流站第一极出现故障时,将送端换流站第一极损失的功率全部转移至送端换流站第二极;将送端换流站第二极所能接受的转移功率优先分配至位于负荷中心的第一受端换流站,并确定分配至第一受端换流站后的剩余功率;将剩余功率分配至第二受端换流站。本发明能够减少负荷中心换流站的功率损失,有利于系统安全与稳定。本发明还公开了多端直流单极故障功率转移装置。
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公开(公告)号:CN114744678A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210498005.6
申请日:2022-05-07
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电机组构网型控制方法,包括以下步骤:获取风电机组并网点的电网电压和电流,以及风电机组的有功功率、无功功率实际值和有功功率、无功功率、电网电压幅值的参考值;计算风电机组网侧换流器的相位参考值;计算风电机组网侧换流器的调制电压在dq旋转坐标系下的参考值;根据风电机组网侧换流器的相位参考值和调制电压在dq旋转坐标系下的参考值,计算网侧换流器的调制电压在abc静止坐标系下的参考值。本发明可以利用风电机组的有功功率来控制并网点电压的幅值,可以利用风电机组的无功功率来控制并网点电压的频率,而且采用本发明控制的风电机组在启动、功率波动、交流故障等情况下都能保持可靠的同步运行。
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公开(公告)号:CN114154293A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111220530.3
申请日:2021-10-20
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F113/06
Abstract: 本申请提出了一种基于实时数据的直驱风电场等值建模方法,涉及电力系统风电场建模技术领域,其中,该方法包括:获取风电机组机端电压瞬时值时间序列和电流瞬时值时间序列,根据风电机组机端电压瞬时值时间序列和电流瞬时值时间序列计算单台风电机组阻抗特性曲线;使用单台风电机组阻抗特性曲线优化多机风电机组阻抗特性曲线的参数;使用多机风电机组阻抗特性曲线计算风电场等值阻抗特性曲线,其中,若干多机风电机组汇集组成风电场。采用上述方案的本申请可以高效、快速地获取直驱馈风电场的等值阻抗,为风电场接入电网的影响分析提供重要依据。
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公开(公告)号:CN114154290A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111211139.7
申请日:2021-10-18
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F113/06
Abstract: 本申请提出一种基于实时数据的双馈风电场频域动态等值建模方法和装置,其中,方法包括:对于k台双馈风电机组的风电场,计算第k台双馈风电机组的转速等值系数ηk;计算第k台双馈风电机组的状态系数STAk;根据转速等值系数ηk和状态系数STAk,计算第k台双馈风电机组的等值阻抗ZGk(s);根据等值阻抗ZGk(s)在频域的特征,判断风电场在频域的稳定性。本发明可以高效、快速地获取双馈风电场在各个时段的等值阻抗,获得的结果为风电场接入电网的影响分析提供重要依据。
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公开(公告)号:CN112152249B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010946402.6
申请日:2020-09-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种常规直流二次链路的阻尼特性评估方法,计算常规直流输电系统的核心电气量在二次链路的采样、滤波、控制和触发环节中针对特定频率的滞后相位,并叠加计算得到所述核心电气量在二次链路的总滞后相位;根据所述核心电气量在二次链路的总滞后相位,评估常规直流二次链路在所述特定频率下的阻尼特性。本发明公开了相应的评估装置和介质。采用本发明实施例,能够有效地考虑常规直流二次链路带来的滞后相位,以正确评估二次链路的阻尼特性,从而全面排查常规直流输电系统在运行中的谐振风险。
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公开(公告)号:CN113852113A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111074169.8
申请日:2021-09-14
Applicant: 广东电网有限责任公司阳江供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于直流输电技术领域,涉及一种模块式分布电阻耗能装置、控制方法及存储介质。模块式分布电阻耗能装置包括机械开关,用于防止旁路故障耗能子模块对整个耗能装置的运行产生不利影响;混合桥型电路,用于根据直流线路极性,控制直流电容的双向充电;耗能控制电路,用于控制耗能电阻的投入与否,对耗能参考功率进行实时检测。本发明借助于二极管与电力电子开关混合桥型改进电路的双向充电功能,在已有装置的每个子模块中添加了混合桥型电路,并依靠所提出的混合桥型电路与耗能电阻投切电路的协调控制方法,在满足了耗能装置在极性可变直流系统中的应用要求的同时,实现了耗能功率的平滑调节,对于拓宽耗能装置的应用范围具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113839373A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111165944.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于暂态电流方差的多端直流系统单端量保护方法及系统,针对多端直流系统,以保护方法灵敏度尽可能高和暂态方差电流误差尽可能小为原则,根据系统参数确定保护方法的采样窗;以保证选择性为依据,根据系统参数与采样窗长度整定保护阈值;基于暂态方差提取电流信号的高频能量,若大于保护阈值,则判为区内故障,执行保护动作,若小于阈值,则不执行保护动作。这种方法可以不依赖于仿真,利用更简单的计算提取电量的高频分量,可以理论计算出保护阈值的解析解,确保了保护方法的选择性,抗外界噪声能力强,具有高灵敏度与良好的耐过渡电阻能力。
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公开(公告)号:CN112421669B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202011438065.6
申请日:2020-12-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司阳江供电局
Abstract: 本申请提供了一种海上风电经柔性直流送出的交流故障穿越方法及系统,包括:陆上受端换流站判断陆上交流系统发生故障的严重程度;若为轻微故障,仅通过耗能电阻消耗直流侧过剩功率;若为严重故障,所述陆上受端换流站向海上送端换流站发送陆上交流电压幅值和控制指令,海上受端换流站相应地降低海上交流系统电压以利用海上风力发电机的故障穿越能力,或提高交流系统频率以利用海上风力发电机的调频能力,降低海上风电场注入直流系统的功率;当直流电压上升到耗能电阻的动作阈值时,投入耗能电阻消耗直流侧过剩功率,降低直流电压。实现了海上风电经柔性直流送出的交流故障穿越,降低了系统对耗能电阻的性能要求和投资成本,提高了经济性。
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公开(公告)号:CN113472001A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110938993.7
申请日:2021-08-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Inventor: 彭发喜 , 张鹏 , 黄伟煌 , 胡宗邱 , 陈怡静 , 翟冬玲 , 许树楷 , 张斯翔 , 李岩 , 罗代军 , 黄莹 , 庄清寒 , 赵晓斌 , 沙正海 , 周伯明 , 何俊生
Abstract: 本发明涉及一种海上风电送端混合双极的直流输电系统及控制方法、设备,该直流输电系统包括第一海上风电场、第二海上风电场、海上输电平台和陆上输电平台;海上输电平台包括极1海上换流站和极2海上换流站,极1海上换流站为MMC换流站或二极管阀DR换流站,对应的极2海上换流站为二极管阀DR换流站或MMC换流站。该海上风电送端混合双极的直流输电系统通过海上输电平台的送端换流站采用MMC换流站与二极管阀DR换流站组合给陆上输电平台送电,二极管阀DR换流站的设备成本和体积大幅降低,降低了海上换流站的建设成本,另外二极管阀DR换流站的运行损耗低于同容量的MMC换流站,提高了直流输电系统长期运行的经济性。
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