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公开(公告)号:CN111711349B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010438346.5
申请日:2020-05-21
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于桥臂电压控制的MMC主动限流方法,属于柔性直流输电技术领域。首先降低桥臂电压直流分量限流方法设计,根据稳态运行时的调制比使MMC直流出口电压降至故障前的m倍,交流出口电压不发生改变,能够降低直流故障电流的大小且不影响交流出口特性。后又通过降低桥臂电压交直流分量,使直流出口电压降至故障前的km倍,交流出口电压降至故障前的k倍,能够更好的限流故障电流。设计了满足桥臂不闭锁约束条件的主动限流方法参数选取原则。通过设定直流电压和直流电流变化率的阈值,对基于桥臂电压控制的主动限流方法的控制系统进行了设计。
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公开(公告)号:CN111711175A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010438343.1
申请日:2020-05-21
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于暂态电流波形相似度识别的柔性直流配电线路保护法,属于柔性直流输电技术领域。步骤包括基于相似度度量算法的故障识别;线路分布电容充放电过程的故障等效回路,即分析线路故障时线路分布电容的充放电过程;结合故障电流波形特征进行分析,设定保护动作判据;保护的实现。与传统基于极性(直接量测幅值正负)的纵联保护相比,本发明采用余弦相似度构成判据,更加有效提取多频段特征,受分布式电容(导致量测电流波形波动,故障极性量测误差)影响较小;同时不需要严格的通信同步,相对于暂态量差动而言对于设备要求较低,可以快速准确识别直流故障区域。
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公开(公告)号:CN107968424A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711350869.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东北电力大学
CPC classification number: H02J3/36 , H02J13/0079
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电分层控制方法,属于柔性直流输电领域。将控制系统分成系统级控制、换流站级控制和换流器阀级控制三层。系统级控制层分成有功类控制和无功类控制,有功功率类控制包括有功功率控制、频率控制和直流电压控制的方法,而无功功率类控制包括无功功率控制和交流电压控制的方法。换流站级控制层分为间接电流控制和直接电流控制两大类,间接电流控制是通过将实时采集状态量与系统输出的参考值的偏差输入到控制模块,经过PI调节器得到移相角δ和调制比M,而直接电流控制方式分为内环电流控制和外环电压控制两部分,内环电流控制策略为双闭环控制系统,在电流内环中引入电流状态反馈控制能够实现有功电流和无功电流的解耦。
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公开(公告)号:CN117458579A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311203228.6
申请日:2023-09-18
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种考虑电流环动态的双馈风电机组频率响应建模及分析方法,属于电力系统暂态分析领域。分析含虚拟惯量控制的双馈风电机组在受扰后的功频率响应过程,基于小信号线性化方法分别建立风轮机、异步发电机及其轴系、转子侧功率环控制以及电流环控制的状态方程;根据定子磁链定向原理化简电流环控制作用下的转子磁链方程,利用状态方程建立考虑电流环控制的风电机组五阶闭环传递函数;通过频域法量化电流环作用的电流环控制的频域响应,采用摄动理论分析电流环控制参数对双馈风电机组有功功率‑频率响应的影响。该建模方法不仅能准确描述双馈风电机组的频率响应,而且能刻画风电机组的有功出力响应,具有较高精度、实用性强。
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公开(公告)号:CN117013564A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310945250.1
申请日:2023-07-29
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高比例新能源电网的综合频率控制方法,属于电力系统暂态分析领域。包括传统机组、风电机组和直流线路协同参与一次调频环节,提出一种综合频率控制方法,能够更好解决高比例新能源电力系统的暂态频率稳定问题。基于风电机组、直流线路的运行特性,设计风电、直流参与调频的控制方式;进而建立包括传统机组、风电和直流线路参与调频的频率响应综合模型,并分析高比例新能源电网的频率调节特性;结合电网频率稳定要求设计协同频率控制参数的定值,提出一种高比例新能源电网的综合频率控制方法。该方法能够有效协同各调频资源参与电力系统一次调频,提高了高比例新能源电力系统频率稳定性,对新型电力系统调频控制具有普遍适用性。
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公开(公告)号:CN114759565A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210362156.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低电压串联补偿装置及控制方法,属于配电自动化领域。包括一次回路、控制器;所述一次回路串接在输电线路中,包括用于串联补偿的补偿变压器、原边切换开关K1、K2、K3、副边切换开关K4;所述原边切换开关K1、K2、K3分别为用于改变补偿极性、原边短接和改变原边串并联组合方式的开关;副边切换开关K4一方面对补偿变压器的副边进行投入退出切换,另一方面与原边投退状态进行互锁。本发明具有调控范围宽,调节速度快,结构简单可靠等优点,能够有效解决农网末端低电压问题。
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公开(公告)号:CN114696331A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210362157.3
申请日:2022-04-07
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低电压串联补偿无间断切换及防止涌流方法,属于配电自动化装置。通过开关K1、K2、K3、K4、K5控制低电压串联补偿装置回路切换,通过补偿变压器实现电压的补偿调节;所述开关K2、K5分别由电磁式接触器和IGBT并联组成;电磁式接触器用于长时间通过大电流,保持补偿装置在低损耗下长期工作;IGBT用于回路的快速切换,实现回路微秒级的快速转换。控制开关K1、K2、K3、K4、K5进行组合,在切换的过程中通过电磁式接触器和IGBT配合,在切换瞬间通过IGBT进行切换,减少切换时间,实现供电无间断的切换。实现线路末端低电压治理,有效提升电能质量。同时具有保持电压不间断,切换平稳等优点。
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公开(公告)号:CN111711348A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010437820.2
申请日:2020-05-21
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种具有故障阻断能力的改进型混合半桥MMC,属于柔性直流输电技术领域。步骤包括M-HBSM型子模块拓扑结构设计;MH-HB-MMC主电路拓扑结构设计;MH-HB-MMC子模块混合比例设计;MH-HB-MMC转移支路电阻参数设计;MH-HB-MMC吸收支路电阻参数设计。借助桥臂辅助电路和电流能量耗散支路,配合相应的协调控制策略,实现直流侧故障电流阻断。依靠M-HBSM故障阻断期间承受电压的最大值确定子模块的混合比例,把从故障阻断到桥臂电感续流衰减为零的时间小于ts作为转移支路电阻参数的选择原则,把从故障阻断到限流电感续流衰减为零所需时间小于tk作为能量耗散支路电阻参数的选择原则,分析了MH-HB-MMC故障阻断动态过程。
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公开(公告)号:CN108933445A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810684080.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种基于回路电流法的直流电网短路电流计算方法,属于柔性直流输电技术领域。在换流站闭锁前柔性直流电网单极接地故障和双极短路故障两种故障情况下的单端换流站等效方法,提出了电流回路的选取方法、完成了回路电流的建模与表达式的计算,并最终建立了任意一条直流线路短路电流的表达式,完成了整个直流电网短路电流的计算过程。可以应用于N端柔性直流电网的短路电流计算,用于揭示故障电流的变化规律,有助于更好地解决故障保护问题,无论是对于直流断路器技术指标的校验还是对于故障自清除能力子模块的阻断能力的研究都具有重大实用价值和意义。
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公开(公告)号:CN119813243A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411936118.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 东北电力大学 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,公开一种交流故障下CLCC换流器的无功功率支撑控制方法及系统,为充分发掘CLCC的功率支撑潜力,该方法首先从CLCC在故障期间的强迫换相过程出发,分析了其触发角和功率具有多象限调控能力;其次,确定了直流电流可运行范围和触发角调控范围;建立了在此范围下的功率运行域;然后,以不影响向受端交流系统传输的有功功率为目标,确定了触发角补偿量和控制方式;本发明提供的方法不仅能维持交流故障期间逆变侧直流电压、直流传输功率不变,还能减少交流故障期间换流母线电压的跌落,有利于交流电压的快速平稳恢复。
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