混合多端直流输电系统及其逆变站和控制方法

    公开(公告)号:CN104993509B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510427505.0

    申请日:2015-07-20

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明提供混合多端直流输电系统及其逆变站和控制方法。混合多端直流输电系统包括:包括LCC的整流站、至少两个包括VSC的逆变站、电压检测部件和位于所述逆变站侧的VSC控制系统。在所检测的直流电压值低于一预定值的情况下,控制所述VSC中的一部分VSC从逆变模式切换至整流模式、控制所述VSC中的其他部分VSC保持逆变模式以及控制工作在整流模式的VSC使其直流电压基本上稳定在所述预定值。对直流传输线的直流电压的跌落的检测和逆变站VSC运行模式的控制都位于逆变站一侧,因此整流站和逆变站各自可以采取相应的动作(分散控制)来解决整流站退出混合多端直流系统后某些换流站不能中断功率供应的问题而无需快速站间通信。

    串联型MTDC系统的主控制方法及其元件

    公开(公告)号:CN103718413B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201280036505.2

    申请日:2012-04-11

    CPC classification number: H02J3/36 H02J13/0006 Y02E40/76 Y02E60/60 Y04S10/545

    Abstract: 用于串联型多端直流(MTDC)系统的主控制方法及元件。所述方法包括:选择一个端作为电流设定端(CST),并将其它端定义为电压设定端(VST)(302);将串联型MTDC系统的电流参考配置为CST换流器的输入,并基于所述电流参考和每个VST换流器的不同裕度生成每个VST换流器的电流值(304);使整流器侧的电流参考的最小值大于逆变器侧的电流参考的最大值(306)。用于串联型MTDC系统的方法及元件能够调节和优化有功功率和无功功率,减小功率损耗,控制无功功率的分布。

    串联型多端直流输电系统及损耗补偿方法

    公开(公告)号:CN103762584B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201310495928.7

    申请日:2013-10-21

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明提供串联型多端直流输电系统及其损耗补偿方法。该系统包括:第一换流站单元组、第二换流站单元组和控制器;控制器可控制至少一个第一换流站单元和所述多个第二换流站单元中的一个换流站单元作为一个电流控制端以保持直流电流恒定,并且可获得至少一个第一换流站单元和多个第二换流站单元的直流电压值和高压直流极线的电流值的信息并且基于所述信息调节至少一个第一换流站单元和所述多个第二换流站单元中的至少一个非定电流端换流站单元的直流电压以便补偿高压直流极线的功率损耗。上述系统和方法可以补偿高压直流极线的功率损耗并且减小电流设定端的直流电压的增加。

    升压型直流自耦变压器的直流故障清除方法

    公开(公告)号:CN104934948A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410100397.1

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种升压型直流自耦变压器的直流故障清除方法,所述直流自耦变压器包括电压源变流器(11)、电网换相变流器(12)和换流变压器(13),所述电压源变流器的直流侧连接在低压直流线路和中性线或地线之间,所述电网换相变流器的直流侧连接在高压直流线路和低压直流线路之间,所述低压直流线路、所述电网换相变流器的低电压直流端和所述电压源变流器的高电压直流端连接在一起,所述电网换相变流器的交流侧和所述电压源变流器的交流侧通过所述换流变压器连接在一起;当检测到直流故障时,将所述电网换相变流器由整流器模式转换为逆变器模式。通过本发明提出的方法,升压直流自耦变压器可以用来清除短路故障,实现了直流断路器的功能。

    用于串联型MTDC系统的VDCOL的暂态控制方法及其VDCOL合成器

    公开(公告)号:CN103814496B

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201280042508.7

    申请日:2012-11-06

    CPC classification number: H02J3/36 H02J2003/365 Y02E60/60

    Abstract: 本发明公开用于串联型MTDC系统的VDCOL的暂态控制方法及其VDCOL合成器。该方法包括通过分别的低压限流单元子模块计算每个换流站的电流指令限制值,比较每个换流站所有的电流指令限制值并选择最小的电流指令限制值作为共同的电流指令,选择一个整流换流站作为电流设定端并使能其低压限流单元,获取直流电流指令以及每个换流站两端测量出的直流电压,向电压设定端的电流控制器和所述电流设定端的电流控制器发送所述共同的电流指令,设定每个电压设定终端的电流裕度,其中整流换流站具有正电流裕度并且逆变换流站具有负电流裕度。在故障期间保护串联型MTDC系统,并且提高了交流系统稳定性。

    直流输电系统及其无功功率补偿方法

    公开(公告)号:CN103515950B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310432272.4

    申请日:2013-09-22

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明提供直流输电系统及其无功补偿方法。直流输电系统包括至少一个换流站单元组,所述换流站单元组包括高压端换流站单元和与所述高压端换流站单元串联的低压端换流站单元;跨接在所述至少一个换流站单元组的直流端之间的至少一个开关;控制器,相应于在所述高压直流极线上无功率传输的状态,其可控制所述至少一个开关使其闭合并且控制所述至少一个换流站单元组的高压端换流站单元和低压端换流站单元使其分别工作于彼此不同的整流模式和逆变模式之一以便从所述交流电网吸收容性无功功率。换流器吸收的容性无功功率可以通过控制换流器进行控制。配合控制背靠背直流输电系统的交流滤波器和并联电容器设备,可以实现对交流电网无功功率的补偿。

    串联型MTDC系统的主控制方法及其元件

    公开(公告)号:CN103718413A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201280036505.2

    申请日:2012-04-11

    CPC classification number: H02J3/36 H02J13/0006 Y02E40/76 Y02E60/60 Y04S10/545

    Abstract: 用于串联型多端直流(MTDC)系统的主控制方法及元件。所述方法包括:选择一个端作为电流设定端(CST),并将其它端定义为电压设定端(VST)(302);将串联型MTDC系统的电流参考配置为CST换流器的输入,并基于所述电流参考和每个VST换流器的不同裕度生成每个VST换流器的电流值(304);使整流器侧的电流参考的最小值大于逆变器侧的电流参考的最大值(306)。用于串联型MTDC系统的方法及元件能够调节和优化有功功率和无功功率,减小功率损耗,控制无功功率的分布。

    串联多端直流输电系统及在其传输容量损失时的操作方法

    公开(公告)号:CN103580053B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210264076.6

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明公开一种串联多端直流传输系统及在其传输容量损失时的操作方法。该方法包括:当至少一个换流站被旁路并退出时,另一侧相应的换流站将被短暂旁路,并将其改为并联连接到所述系统中;当被旁路并退出的换流站为接地端的换流站时,为减小传输线路损耗,系统接地极被切换至剩余换流站中电压等级最低的换流站,从而使该多端直流传输系统转换到本地电流返回模式下运行。本发明提供的串联多端直流传输系统及其传输容量损失时的并联操作方法减少了传输线路损耗;该串联向并联的模式转换无需系统停运即可实现,其对于系统分期建设阶段以及维护期间具有较高的经济性和较强的技术应用前景。

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