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公开(公告)号:CN105914741A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610371206.4
申请日:2016-05-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种UPFC线路侧无功潮流优化控制方法,其核心思想为线路的无功损耗由UPFC提供,送端和受端电网不提供无功功率。根据线路电流有效值和电网阻抗计算得到线路的无功损耗,将其作为UPFC串联侧变换器的线路无功潮流指令;将送端电网的无功功率与零做差,对其进行闭环控制,得到并联侧换流器的无功功率指令;该方法能够在UPFC容量一定的情况下,增强UPFC对线路有功潮流的控制能力,且UPFC为线路提供无功功率,降低了线路无功损耗对电网电压的影响,提高了送端和受端电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN105471269A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511021075.9
申请日:2015-12-30
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网公司 , 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
CPC classification number: H02M3/3353 , H02M5/4585 , H02M2001/0083
Abstract: 本发明涉及一种基于H桥链式的电力电子变压器功率均衡控制方法及系统,本发明将每条换流链内子模块直流电压与该条换流链电压均值的差值进行闭环控制得到各个DBA移向角的修正量,根据得到的各个DBA移向角修正量对移向角进行修正,并以修正后的各个移向角来调整各个DBA传输的有功功率,消除了由于隔离级连接电抗器大小、高频变压器漏抗和变比差异性等引起的有功功率不能均衡地传输至低压侧的问题。本发明以高压级直流电压平衡和隔离级DBA功率均衡等价为基础,对各DBA的移向角进行修正,实现了高压级直流电压平衡和隔离级传输功率均衡,保证了PET的稳定运行,且本发明实现简单,无需检测所有DAB的直流电流,具有成本低和可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN103647491A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310642373.4
申请日:2013-11-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明涉及定子磁场定向矢量控制装置及其角度补偿方法,在磁通观测器中增加了角度补偿环节:补偿后定子磁链在α、β轴的分量为解决了数字实现时定子磁通相位不能准确获得的问题,保证了定子磁场定向的准确性,大大提高了定子磁场定向矢量控制的精度和其动态、稳态性能。
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公开(公告)号:CN114447915A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011204287.1
申请日:2020-11-02
Applicant: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 一种电气化铁路同相供电装置启动方法及系统,该方法包括准备阶段、软启阶段、稳压阶段和运行阶段,采用硬件和软件相结合的方式;硬件方法包括:(1)软启接触器合闸,通过软启电阻和软启接触器、串联侧H桥反并联二极管给直流母线电容充电;(2)主接触器合闸,通过主接触器、串联侧H桥反并联二极管给直流母线电容充电;软件方法通过采用排序均压法对电容电压进行排序,选择最合适的模块投入和切除。本发明的方法和系统解决了启动过程中冲击电流大,直流母线电容电压不均压的问题,且本发明实现简便,具有成本低、可靠性高、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN112531625A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910882586.1
申请日:2019-09-18
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种交流励磁装置的控制保护系统,属于电力电子与电力传动控制领域,包括系统保护与接口单元、逻辑与系统控制单元、模块控制单元和模块接口单元,其中,控制保护系统的系统保护与接口单元仅设置有为数不多的模拟量采样接口,仅用于获取交流励磁装置所在发电机组系统中相应模拟量的采样信号,而不包括大量功率模块的采样信号,大量功率模块的采样信号由功率模块控制器采集后,将采集信息经过通信接口发送至模块接口单元,并由模块接口单元发送至逻辑与系统控制单元,进行相应的逻辑运算或判断处理。因此,相对于现有的控制保护系统,本发明的控制保护系统中的接口设置更加合理,当控制保护系统故障时也便于维修人员进行维修。
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公开(公告)号:CN107911054B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201711250806.6
申请日:2017-12-01
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02P9/08 , H02P21/22 , H02P21/26 , H02P101/10
Abstract: 本发明涉及一种变速抽水蓄能机组用交流励磁系统及机组自启动方法,本发明的交流励磁系统包括网侧和机侧,网侧和机侧共用一个直流母线,网侧由4个功率单元并联组成,机侧由6个功率单元并联组成,每个功率单元为NPC三电平拓扑结构。交流励磁系统启动机组的过程为:在做好准备工作后,启动交流励磁系统网侧,使得直流电压从0V上升至额定电压;接着,启动交流励磁系统机侧,对机组转子进行励磁,分别经过恒转矩升速、恒功率升速、降功率升速三个阶段,使变速抽水蓄能机组从静止平稳启动至额定转速。该启动过程平滑无冲击,无需额外的启动装置,降低了电站建设成本。
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公开(公告)号:CN105896587B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610371623.9
申请日:2016-05-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种多端口UPFC拓扑及其适用的配置与控制方法。多端口UPFC拓扑结构并联侧包含多个电压源型换流器首先可以共同支撑直流电压保持稳定,为UPFC串联侧VSC提供良好的运行条件,其次可实现交流电网的柔性分区与互联,再次可为交流电网提供动态无功补偿;串联侧包含多个VSC,可对多回输电线路进行潮流优化调配、振荡阻尼抑制和暂态稳定控制。该多端口UPFC通过直流电压协调控制,具有运行方式灵活、控制能力强和系统可靠性高的显著优点,具有广阔的产业推广前景。
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公开(公告)号:CN109104128A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810848218.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 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 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网新源控股有限公司
IPC: H02P9/30 , H02P101/10
Abstract: 本发明提供一种交流励磁系统变流器多模块并联的控制方法和系统,控制方法包括如下步骤:当发电机组处于空载励磁状态时,采用统一控制方式向变流器中各功率模块发送相同的控制信号;当发电机组定子处于并网状态时,采用独立控制方式根据各变流器的控制需求分别向变流器中各功率模块发送相应的控制信号。本发明所提供的技术方案,当发电机组处于空载励磁状态时,采用统一控制的方式控制变流器的各功率模块,统一控制方式在电感值较小的情况下能够快速使定子电压达到稳态;当处于并网状态时采用独立控制方式,独立控制方式能够减少并联模块之间差异造成的影响,从而解决变流器均流效果差的问题。
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公开(公告)号:CN106099909B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610371625.8
申请日:2016-05-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种统一潮流控制器拓扑及其配置、控制方法,该拓扑以模块化多电平换流器作为电压源换流单元,在并联侧MMC各桥臂中串入一定数量的全桥型子模块,而串联侧MMC各桥臂仍采用半桥型子模块;通过并联侧MMC中FBSM的优化配置,辅以串并联侧MMC协调控制策略,可以显著提升UPFC三个方面的性能:首先是抑制串联侧MMC注入线路的谐波;其次是拓展并联侧MMC的功率控制能力;再次是提升并联侧MMC的电网高电压适应性。
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公开(公告)号:CN107911054A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711250806.6
申请日:2017-12-01
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02P9/08 , H02P21/22 , H02P21/26 , H02P101/10
Abstract: 本发明涉及一种变速抽水蓄能机组用交流励磁系统及机组自启动方法,本发明的交流励磁系统包括网侧和机侧,网侧和机侧共用一个直流母线,网侧由4个功率单元并联组成,机侧由6个功率单元并联组成,每个功率单元为NPC三电平拓扑结构。交流励磁系统启动机组的过程为:在做好准备工作后,启动交流励磁系统网侧,使得直流电压从0V上升至额定电压;接着,启动交流励磁系统机侧,对机组转子进行励磁,分别经过恒转矩升速、恒功率升速、降功率升速三个阶段,使变速抽水蓄能机组从静止平稳启动至额定转速。该启动过程平滑无冲击,无需额外的启动装置,降低了电站建设成本。
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