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公开(公告)号:CN110391666B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201910561885.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混合型MMC控制方法、装置及控制器,包括当混合型MMC的输出电压调制比大于1时,根据混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂电流确定混合型MMC在abc坐标系下的桥臂环流参考电压;根据所述混合型MMC在abc坐标系下的桥臂环流参考电压确定混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂参考电压;将混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂参考电压作为载波移相调制法的输入,获取控制混合型MMC的脉冲信号,并利用该脉冲信号控制混合型MMC,使混合型MMC在不增大现有全桥子模块占比的情况下,实现降压/半压运行、单阀组在线投退以及直流故障穿越的功能,节约成本。
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公开(公告)号:CN112904740A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911131009.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明提供了一种机电电磁数字物理混合仿真系统,包括:机电电磁仿真设备、直流输电系统物理仿真设备以及将所述机电电磁仿真设备、直流输电系统物理仿真设备连接的四象限功率放大器。本发明将机电电磁仿真设备与直流输电系统物理仿真设备相结合,即可以单独实现大规模交流电网系统的机电电磁仿真、直流输电系统的物理仿真,还能对大规模交直流电网相互作用下的运行情况进行模拟仿真研究,为大规模交直流互联电网实时控制运行的准确分析提供了有效的仿真系统。
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公开(公告)号:CN110391666A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910561885.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混合型MMC控制方法、装置及控制器,包括当混合型MMC的输出电压调制比大于1时,根据混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂电流确定混合型MMC在abc坐标系下的桥臂环流参考电压;根据所述混合型MMC在abc坐标系下的桥臂环流参考电压确定混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂参考电压;将混合型MMC在abc坐标系下的上/下桥臂参考电压作为载波移相调制法的输入,获取控制混合型MMC的脉冲信号,并利用该脉冲信号控制混合型MMC,使混合型MMC在不增大现有全桥子模块占比的情况下,实现降压/半压运行、单阀组在线投退以及直流故障穿越的功能,节约成本。
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公开(公告)号:CN119965944A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510082719.2
申请日:2025-01-20
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种直流降压混合MMC超容构网静止同步调相机启动方法和系统,应用于电力系统柔性输电技术领域。方法包括:控制MMC各全桥子模块和各半桥子模块分别处于闭锁状态,以使MMC进行不控整流充电;在MMC的各全桥子模块的直流电压达到自取能回路工作阈值时,控制各全桥子模块进行半桥化;若实时监测到的MMC的直流侧电压大于安全阈值,控制MMC每个桥臂内的全桥子模块进行去半桥化,以使MMC的直流侧电压处于安全阈值以内;基于直流电压均衡控制策略控制MMC内各子模块的工作状态,以使MMC内各子模块均达到额定电压。本发明解决了混合MMC超容构网SC启动过程对交流侧产生的电流冲击和直流侧降压运行时造成的直流侧设备过电压绝缘的问题。
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公开(公告)号:CN119651730A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411574915.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明涉及了一种基于虚拟阻抗的送端MMC故障穿越方法、系统、设备及介质。该方法包括:基于送端MMC中桥臂电流的交流分量,利用虚拟阻抗生成送端MMC中三相桥臂的调制电压修正量;基于送端MMC的交流电压幅值,确定送端MMC交流侧的状态;在送端MMC交流侧的状态为故障状态时,基于送端MMC中三相桥臂的调制电压修正量,对三相桥臂的调制电压进行修正,以得到修正后的调制电压;基于修正后的调制电压,控制送端MMC穿越交流侧的故障。能够在送端MMC交流侧的状态为故障状态时,生成低穿信号,通过检测低穿信号,投以虚拟电阻,可有效实现送端MMC交流侧故障穿越,提高了送端网侧故障低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN115021323B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210867219.6
申请日:2022-07-22
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本申请提供了一种阻抗扫描系统,该阻抗扫描系统包括:阻抗扫描装置、阻抗测量装置和电力并网装置;阻抗扫描装置包括H桥级联多电平变流器,H桥级联多电平变流器通过公共连接点PCC接入所述电力并网装置;阻抗扫描装置,用于当电力并网装置处于稳定运行状态时,通过H桥级联多电平变流器向公共连接点PCC输入预设测试信号;阻抗测量装置,用于响应于阻抗扫描装置输入的预设测试信号,检测得到公共连接点PCC的响应数据,并基于响应数据计算得到阻抗数据。由上,阻抗扫描系统基于H桥级联多电平变流器获取阻抗数据,得到系统的阻抗特征,能够有效了解新能源接入系统以及汇集线路是否存在振荡风险,并及时提出相应的抑制措施。
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公开(公告)号:CN112152247A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910562228.2
申请日:2019-06-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种混合型MMC控制方法及系统,包括:换流站降压/半压运行、单阀组在线投退以及直流故障穿越工况下,根据由MMC换流阀中子模块电容电压制定的换流器电压参考值,由桥臂环流时变值制定的环流注入电压值和由直流电流给定值制定的直流电压给定值,制定控制脉冲,并控制所述混合型MMC的投入。本方案可在特殊工况下,根据由MMC换流阀中子模块电容电压制定的换流器电压参考值,保证MMC桥臂电流过零点,实现电容电压平衡,避免了电容电压在桥臂电流不在过零点时仍继续充电,与全桥子模块电容电压分离而导致的系统崩溃。由MMC换流阀桥臂环流制定的时变量得到环流注入的期望值,经过环流注入环节,使得桥臂电流始终存在过零点,保证了MMC桥臂的安全运行。
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公开(公告)号:CN114256863B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202010996195.5
申请日:2020-09-21
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种柔性直流输电系统交流侧故障穿越控制方法和装置,确定定直流电压端外环电流限幅值变化率和定频率控制端外环电流限幅值变化率;确定定直流电压端外环电流限幅值限值和定频率控制端外环电流限幅值限值;确定定直流电压端内环电流控制器输出值和定频率控制端内环电流控制器输出值,并对柔性直流输电系统交流侧故障穿越进行控制,大大减小波动,且缩短了故障恢复时间;通过实时动态优化柔性直流输电系统控制以适应无源交流系统的扰动,平稳度过交流暂态过程,能够保证在无源交流系统暂态故障期间及故障恢复过程中两端柔性直流输电系统的安全运行,可根据故障特性动态调整直流控制特性,实现交流故障穿越。
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公开(公告)号:CN119944913A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510137237.2
申请日:2025-02-07
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本申请提供了一种构网静止同步调相机中超级电容的无冲击充电方法和装置。根据模块化多电平换流阀的直流侧参考电压控制模块化多电平换流阀的直流侧实际电压。按照预设的第一上升斜率控制直流侧实际电压升高至预设的第一电压阈值,并对超级电容换流阀进行不控整流充电。按照预设的第二上升斜率控制直流侧实际电压升高至预设的第二电压阈值,并按照预设的占空比对超级电容换流阀进行无冲击充电。本申请通过控制直流侧实际电压对超级电容换流阀进行不同方式的充电,不仅提高了超级电容换流阀的充电效率,进而提高构网型静止同步调相机的启动效率,而且对交流系统无冲击,也就是实现超级电容换流阀的无冲击充电。
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公开(公告)号:CN120016563A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510009021.8
申请日:2025-01-03
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种基于直流电流的输电谐波抑制方法、系统、设备及介质。该方法通过负序三相的内部不平衡压降参考值、电压源换流器控制下发的调制波和谐波电压分量确定的电压源换流器的实际调制波,对电压源换流器进行控制,可以在不增加额外电气设备和控制接口的前提下,将混合级联直流输电系统中引入的其他次谐波分量抑制在合理范围内,有效地抑制直流输电系统中的谐波分量,减少额外滤波设备的使用,且不需要进行派克变换与电压前馈补偿环节,工程上实现比较简单。
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