一种基于载波移相调制的MMC冗余保护策略的实现方法

    公开(公告)号:CN103337951B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310270430.0

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于载波移相调制的MMC冗余保护策略的实现方法,首先根据MMC子模块的旁路开关状态,将子模块分成正常运行和冗余备用两个状态;然后采用给冗余子模块预充电的启动方式,并设计相应的载波动态分配器,用以解决当正常运行子模块故障,冗余备用子模块投入运行时的载波分配问题;最后充分考虑了冗余备用子模块投入运行对电容均压和环流抑制策略的影响,设计带有冗余保护功能的触发器;所设计的冗余保护策略,既能提高系统运行的可靠性,保证换流器在子模块故障时能继续正常运行,同时,能快速实现冗余子模块替换故障子模块,并不会对系统造成明显的扰动。

    一种基于载波移相调制的MMC冗余保护策略的实现方法

    公开(公告)号:CN103337951A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310270430.0

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于载波移相调制的MMC冗余保护策略的实现方法,首先根据MMC子模块的旁路开关状态,将子模块分成正常运行和冗余备用两个状态;然后采用给冗余子模块预充电的启动方式,并设计相应的载波动态分配器,用以解决当正常运行子模块故障,冗余备用子模块投入运行时的载波分配问题;最后充分考虑了冗余备用子模块投入运行对电容均压和环流抑制策略的影响,设计带有冗余保护功能的触发器;所设计的冗余保护策略,既能提高系统运行的可靠性,保证换流器在子模块故障时能继续正常运行,同时,能快速实现冗余子模块替换故障子模块,并不会对系统造成明显的扰动。

    一种MMC多子模块自定义集成元件的设计方法

    公开(公告)号:CN104199997A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410337803.6

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种MMC多子模块自定义集成元件的设计方法。包括:确定每个子模块的等效状态和等效模型,将各个子模块的等效模型合并为戴维南等效模型;修正处于闭锁状态的子模块的等效状态;设置子模块的故障类型,根据子模块的故障类型修正子模块的等效模型;在电磁暂态仿真软件PSCAD中实现子模块的编写。本发明克服了现有的子模块等效模型在建立大规模MMC系统时存在的工作量过大的缺陷,实现了子模块闭锁状态的等效,解决了现有的等效模型无法设置故障的问题。

    特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统

    公开(公告)号:CN104269891B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410502786.7

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 一种特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统,所述方法包括以下步骤:A、获取整流侧换流器和逆变侧各换流器的输送功率信号;B、当直流换流站接收到功率提升指令时,整流侧换流器根据阶梯式提升方式确定其输送功率指令,逆变侧各换流器根据最优功率比确定所述各换流器的输送功率指令;C、根据整流侧换流器和逆变侧各换流器的输送功率信号与输送功率指令,确定所述各换流器的定电压控制中电压参考值。通过本发明的特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统,能够根据各交流系统的交流条件在各交流系统中分配功率,并分配给各交流系统连接的换流器以适当的功率指令,在使得换流器输送功率能力得到充分利用的同时,减小换流器发生换相失败的可能。

    特高压直流分层接入方式的控制方法和系统

    公开(公告)号:CN104269890A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410502698.7

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 一种特高压直流分层接入方式的控制方法和系统,所述方法包括步骤:A、采集直流电流信号和逆变侧各换流器直流电压信号;B、根据直流电流信号和逆变侧各换流器直流电压信号,判断距离故障点最近的换流器位置;C、当故障发生在整流侧,不控制整流侧和逆变器的低压限流环节;D、当故障发生在逆变侧,根据故障位置和持续时间确定是否需要闭锁离故障点最近的低压限流环节;E、若需要闭锁离故障点最近的低压限流环节,则同时闭锁所述离故障点最近的低压限流环节和整流侧的低压限流环节。通过采用本发明的电能质量监测数据的检测方法,能够充分考虑逆变侧全部交流系统的交流条件,避免交流条件弱的交流系统所连接的低压限流环节不启动,由此增强了系统的稳定性。

    具备同期并网功能的模块化多电平换流器平滑启动方法

    公开(公告)号:CN103904876A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410161167.6

    申请日:2014-04-22

    CPC classification number: H02M1/36 H02M2007/4835

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种具备同期并网功能的模块化多电平换流器平滑启动方法。该方法包括:在建立电压阶段,使每个模块化多电平换流器的子模块充电至相同的最高电压并完成MMCBi和US_Bi的电压同期过程;在同期并网阶段,完成MMCBi和US_Bi的同期合闸过程,同时完成MMCBi中的控制器平滑切换过程;在调整控制器指令阶段,将模块化多电平换流器的控制器指令值调整至稳态运行值,完成系统的启动过程。本发明可实现模块化多电平换流器同期并网的平滑启动,解决了建立电压阶段子模块电容电压不平衡的问题、同期并网阶段换流器同期并网问题和不同SPWM类型控制器平滑切换问题,消除了MMC与交流系统交流电压幅值和相角差。

    适用于模块化多电平换流器的附加直流电压控制方法

    公开(公告)号:CN103904927B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410155536.0

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行与控制技术领域中的一种适用于模块化多电平换流器的附加直流电压控制方法。包括:计算确保模块化多电平换流器输出全电平波形的最小调制比;利用所述换流器输出的交流电压和所述换流器的直流电压,计算换流器当前时刻的调制比;根据最小调制比和换流器当前时刻的调制比,确定直流电压调整量ΔUdc;控制换流器输出电压值为ΔUdc+Udc_ref的真实直流电压。本发明可以保证每个换流器保持完整电平数输出,并且换流器的控制器可以达到良好的控制效果。

    一种基于串补作用系数的次同步谐振风险筛选方法

    公开(公告)号:CN103904651B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410149209.4

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行和控制技术领域中的一种基于串补作用系数的次同步谐振风险筛选方法。该方法为:1)对于一个含有一条串补交流线路的多机交流系统,将所有发电机等效为电压源与电感的串联支路;2)对于1)中等效好的多机交流系统,在串补交流线路上引发瞬时三相短路接地故障,待多机交流系统恢复至稳态,计算各发电机的串补作用系数CIF值;3)若该台发电机的串补作用系数CIF值大于或等于TCIF,则该台发电机存在次同步谐振威胁;若该台发电机的串补作用系数CIF值小于TCIF,则该台发电机不存在次同步谐振威胁。本发明方法计算量小,所需用于计算的信息量少,可以有效准确地判断存在次同步谐振SSR威胁的发电机。

    特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统

    公开(公告)号:CN104269891A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410502786.7

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 一种特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统,所述方法包括以下步骤:A、获取整流侧换流器和逆变侧各换流器的输送功率信号;B、当直流换流站接收到功率提升指令时,整流侧换流器根据阶梯式提升方式确定其输送功率指令,逆变侧各换流器根据最优功率比确定所述各换流器的输送功率指令;C、根据整流侧换流器和逆变侧各换流器的输送功率信号与输送功率指令,确定所述各换流器的定电压控制中电压参考值。通过本发明的特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统,能够根据各交流系统的交流条件在各交流系统中分配功率,并分配给各交流系统连接的换流器以适当的功率指令,在使得换流器输送功率能力得到充分利用的同时,减小换流器发生换相失败的可能。

    适用于模块化多电平换流器的附加直流电压控制方法

    公开(公告)号:CN103904927A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410155536.0

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明公开了电力系统运行与控制技术领域中的一种适用于模块化多电平换流器的附加直流电压控制方法。包括:计算确保模块化多电平换流器输出全电平波形的最小调制比;利用所述换流器输出的交流电压和所述换流器的直流电压,计算换流器当前时刻的调制比;根据最小调制比和换流器当前时刻的调制比,确定直流电压调整量ΔUdc;控制换流器输出电压值为ΔUdc+Udc_ref的真实直流电压。本发明可以保证每个换流器保持完整电平数输出,并且换流器的控制器可以达到良好的控制效果。

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