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公开(公告)号:CN107732878B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710717286.9
申请日:2017-08-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种含电阻型超导限流器的直流电网协调保护方法和装置,所述含电阻型超导限流器在直流电网发生故障时投入故障放电回路,其中方法包括:根据所述故障放电回路达到过阻尼状态的条件得到所述含电阻型超导限流器的第一阻抗范围;根据所述故障放电回路的故障电流开始衰减的条件得到所述含电阻型超导限流器的第二阻抗范围;根据直流断路器中主断路器的动作时间得到所述含电阻型超导限流器的第三阻抗范围;根据所述第一阻抗范围、所述第二阻抗范围及第三阻抗范围得到所述含电阻型超导限流器的阻抗值。通过该方法选取超导限流器阻抗值可以使故障电流得到有效抑制,同时保证直流断路器可靠关断故障电流,减小开关器件的电压电流应力。
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公开(公告)号:CN107508306A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710705512.1
申请日:2017-08-17
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 一种MMC站接入直流电网的方法及装置,所述方法包括:在MMC站处于闭锁状态时利用交流供电系统为电容充电;将交流系统和直流电网的负极直流线路连接为第一桥臂的电容充电;将交流系统和直流电网的正极直流线路连接,为第二桥臂的电容充电;增大第一桥臂和/或第二桥臂中所接入的开关器件子模块的数量,以匹配直流电网的直流电压,将MMC站成功接入直流电网。通过分别闭合与孤立MMC站相连的直流隔离开关以及在解锁时控制增加桥臂子模块的数量,使得各个开关闭合时刻和孤立MMC站解锁时刻的冲击电流足够小,因此不会对正常运行的直流电网产生影响,为孤立MMC站在线平滑接入直流电网提供了一种有效方法。
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公开(公告)号:CN108258669A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810109521.9
申请日:2018-02-05
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 华北电力大学
IPC: H02H9/02
CPC classification number: H02H9/02
Abstract: 本发明提供了一种二次换相式直流限流器及其控制方法,二次换相式直流限流器包括通流支路、限流支路和预充电支路,通流支路,用于实现直流线路稳态电流的导通,并将故障电流转移至限流支路,限流支路,用于承载通流支路转移的故障电流,并使限流支路中的限流电感接入直流线路;预充电支路,用于对限流支路中的换相电容进行在线充电,并对换相电容的充电电压进行控制,二次换相式直流限流器结构简单,采用低成本的半控型器件,损耗小,经济性好,造价低,且占地面积小;本发明提供的二次换相式直流限流器的控制方法分为二次换相式直流限流器所在的直流线路正常状态和故障状态两种状态对二次换相式直流限流器实现控制,控制方式简单,可控性强。
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公开(公告)号:CN107633112A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710705511.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种MMC可靠性分析方法及装置,所述方法包括如下步骤:根据单桥臂中各子模块的可靠性函数建立子模块可靠性模型;利用所述子模块可靠性模型和相关性分析函数,根据子模块之间的关系建立MMC单桥臂可靠性模型;根据所述MMC单桥臂可靠性模型计算当前时刻MMC单桥臂正常工作的概率。由于将MMC单桥臂正常工作的概率作为表征MMC可靠性的指标,使得在不同的工程应用情形,即不同的初始子模块数量、冗余子模块数量、子模块故障率和/或相关系数情况下,均可利用本发明的方法和装置计算MMC单桥臂在当前时间下的可靠性。
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公开(公告)号:CN107732878A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710717286.9
申请日:2017-08-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司 , 华北电力大学
CPC classification number: H02H7/268 , G01R31/086
Abstract: 本发明公开了一种含电阻型超导限流器的直流电网协调保护方法和装置,所述含电阻型超导限流器在直流电网发生故障时投入故障放电回路,其中方法包括:根据所述故障放电回路达到过阻尼状态的条件得到所述含电阻型超导限流器的第一阻抗范围;根据所述故障放电回路的故障电流开始衰减的条件得到所述含电阻型超导限流器的第二阻抗范围;根据直流断路器中主断路器的动作时间得到所述含电阻型超导限流器的第三阻抗范围;根据所述第一阻抗范围、所述第二阻抗范围及第三阻抗范围得到所述含电阻型超导限流器的阻抗值。通过该方法选取超导限流器阻抗值可以使故障电流得到有效抑制,同时保证直流断路器可靠关断故障电流,减小开关器件的电压电流应力。
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公开(公告)号:CN119496402A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411573314.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: H02M7/483 , H02J3/36 , G06F30/367 , G06N7/01
Abstract: 本发明提供了一种考虑多任务剖面与工作故障延续性的异构型模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的可靠性建模方法,所述异构型MMC的共性特征包括换流站的多种拓扑的切换及运行,所述的多任务剖面为MMC不同运行状态划分,所述工作故障延续性为考虑工作状态与非工作状态下的支路对运行方式的影响。所述的可靠性建模方法为:1、分别对各支路进行马尔科夫建模。2、划分MMC的任务剖面及故障延续性。3、根据任务剖面建立MMC的马尔科夫模型,计算可靠性。所述的多任务剖面可靠性分析方法以桥臂嵌套式MMC(EFB‑MMC)为例建模,不只局限于EFB‑MMC,对于其他在运行过程中涉及到电路拓扑改变的异构型MMC依然适用。该方法能够验证异构型MMC实现多个功能的综合可靠性,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN119419902A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411656481.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种低比例全桥的混合MMC故障穿越控制方法和系统,涉及直流输电技术领域,响应于接收到的故障穿越控制请求,获取混合MMC的稳态工况参数,并控制混合MMC的半桥子模块旁路,采用稳态工况参数对预设的电容电压参考曲线进行限值处理,得到目标电容电压参考曲线,根据目标电容电压参考曲线和预设的稳态控制模型,确定混合MMC中各个故障自清除子模块对应的交流调制指令,分别采用各个交流调制指令对关联的故障自清除子模块进行无闭锁故障穿越控制。解决了现有低比例全桥的混合MMC控制策略会使MMC中每个全桥子模块会分担更高的电压,容易产生过电压,降低了混合MMC运行的可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN119180249A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411206513.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/373
Abstract: 本发明公开了一种含泄能支路的半桥MMC等效建模方法。通过分析含泄能支路的半桥MMC拓扑结构和工作原理,拓展了使用泄能支路抑制电容电压纹波的功能,并建立了半桥MMC模型,同时确定了泄能支路相关的系统关键参数。在此基础上,采用戴维南等效的方法,先采用二值电阻和梯形积分法将半桥型子模块等效为伴随电路,再采用戴维南定理将伴随电路等效为戴维南电路,最后将桥臂上所有子模块的戴维南电路串联得到桥臂等效电路。
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公开(公告)号:CN119155193A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411188993.X
申请日:2024-08-28
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于现场可编程门阵列与多硬件平台通信架构设计方法。首先,基于采用高速PCIe通信或者光纤(通常基于SFP接口)将FPGA与其他硬件平台进行连接以构建联合仿真的硬件平台。其次,在FPGA中设计搭建了同步通信框架,实现了硬件平台间相对时间同步,为后文算例验证打下基础。最后,基于所提出的通信框架搭建了互联交流系统网的算例模型,仿真测试结果表明,对比相同拓扑参数基准模型误差在5%以内,且可以实现功率的稳定传输,验证了同步通信框架的正确性和稳定性。由此可得,本发明的通信架构可以支持FPGA与其他硬件平台进行联合仿真,具有实际的工程意义。
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公开(公告)号:CN119129193A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411090453.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F9/48 , G06F9/54 , G06F113/04 , G06F111/02
Abstract: 本发明涉及电力仿真技术领域,公开一种面向大规模新能源场群的并行仿真架构实现方法。该方法基于GPU架构,深度融合建模方式和并行仿真方法,利用新能源场站间、场站内部各单元间的关联特性,显著提高并行仿真架构普适性。支持将元件功能代码封装为设备端函数,便于在GPU中调用,具有灵活性和通用性。采用协同并行计算方法,发挥CPU和GPU各自优势,高效完成高性能计算任务,提升仿真优化效率。该并行仿真架构实现方法具体分为五大模块:主机端函数、核函数、设备端函数、高性能运算库、共享内存和全局内存。这种模块化设计增强了方法的可实现性和灵活性,易在此基础上根据具体需求进行深入开发,显著提高大规模新能源场群的仿真效率。
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