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公开(公告)号:CN118659434A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410722511.8
申请日:2024-06-05
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种新能源直流送出黑启动控制方法及系统,首先控制常规直流输电系统为静止同步补偿器的单元预充电,使静止同步补偿器的单元拥有初始启动电压;静止同步补偿器在单元预充电阶段的控制器采用预充电控制模块;然后控制静止同步补偿器解锁运行,并为新能源直流送出系统生成一个三相交流电压;静止同步补偿器在新能源直流送出系统中的运行控制器采用静止同步补偿器构网控制模块;控制耗能装置工作,使得静止同步补偿器的单元在运行期间不过压;本发明的优点是:仅在造价较低的常规直流输电系统中增加了STATCOM和耗能装置,便可在新能源侧无电网供电的情况下,实现新能源直流送出系统的黑启动,并将新能源发出的电能送出。
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公开(公告)号:CN119315556A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411433749.5
申请日:2024-10-15
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种减小LCC直流电压波动的谐波注入方法,将每个电压控制模块分别设置不同的三相谐波电压控制信号,每个电压控制模块中的三相谐波电压控制信号用于控制受控电压源的输出电压,通过改变受控电压源的输出电压,改变6脉波LCC换流器的交流侧电压波形,使得6脉波LCC换流器的直流电压波动减小,并降低注入电网的无功和谐波。本发明优点:用以改变6脉波LCC换流器的网侧电压波形,减小6脉波LCC换流器工作时在直流侧产生的电压脉动,在使用LCC换流器的直流输电工程中,不使用滤波器和平波电抗器,直流线路损耗将减小,降低直流输电线路的投资;网侧电压波形能够为6脉波LCC换流器提供一个稳定的换相电压,控制6脉波LCC换流器的换相过程。
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公开(公告)号:CN114725943A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210646989.8
申请日:2022-06-09
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种有源滤波器的控制方法、系统、设备和介质,方法包括以下步骤:确定用于控制高压交流输电网谐波的有源滤波器的拓扑结构;根据有源滤波器在高压交流输电网接入点的目标滤波次数的谐波电压,确定有源滤波器的控制策略及对应的控制系数;基于确定的控制策略及其控制系数,计算当前有源滤波器的等效动态阻抗及系统谐波阻抗,并根据阻抗计算结果判断系统是否稳定,若不稳定则对控制系数进行修改,直至系统稳定。本发明可以广泛应用于高压输电网规划设计领域。
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公开(公告)号:CN114725943B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210646989.8
申请日:2022-06-09
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种有源滤波器的控制方法、系统、设备和介质,方法包括以下步骤:确定用于控制高压交流输电网谐波的有源滤波器的拓扑结构;根据有源滤波器在高压交流输电网接入点的目标滤波次数的谐波电压,确定有源滤波器的控制策略及对应的控制系数;基于确定的控制策略及其控制系数,计算当前有源滤波器的等效动态阻抗及系统谐波阻抗,并根据阻抗计算结果判断系统是否稳定,若不稳定则对控制系数进行修改,直至系统稳定。本发明可以广泛应用于高压输电网规划设计领域。
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公开(公告)号:CN118316020A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410374781.4
申请日:2024-03-29
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种STATCOM与柔性电源联合抑制闪变控制方法,柔性电源采用带滞环的恒功率控制,在电弧炉不断发生开路和短路时稳定网侧电压,STATCOM级联H桥变换器通过基波无功电流和谐波补偿电流,从网侧对电弧炉产生的闪变进行抑制,基波无功电流补偿目标信息,由通过电极调节器预先得到,电弧炉负载产生的谐波电流部分,由STATCOM级联H桥变换器采用电弧炉负载电流开环和闭环相结合的控制方式,进行有效快速补偿。本发明的优点是:预先得到的目标无功和有功需求指令,提高了无功功率动态补偿性能和有功功率的稳定性,具有较好的闪变抑制效果;设计了负载电流开环控制和闭环控制相结合的控制方式,从网侧补偿电弧炉产生的谐波电流,提升闪变抑制效果。
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公开(公告)号:CN117872064A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410066922.6
申请日:2024-01-17
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
IPC: G01R31/12 , G01R31/00 , G01R1/28 , G01R31/26 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种测试器件耐受VFTO能力的试验方法及装置,涉及电力电子技术领域,所述的试验方法搭建测试回路;所述测试回路输出模拟VFTO现象的信号在被试器件端口产生高du/dt,以此达到验证被试器件对VFTO现象高du/dt的耐受能力。所述的装置包括测试回路和控制模块。所述测试回路与被试器件连接,模拟产生VFTO现象的信号施加在被试器件上;所述控制模块控制测试回路的输出并检测加在被试器件上的电压,完成被试器件所需验证的耐受能力,本发明的试验方法能够验证柔性直流输电换流阀功率模块耐受VFTO的能力,为换流阀在耐受VFTO时的性能表现提供实际参考;本发明的试验装置的测试回路简单,易于操作,只需很少的试验资源即可完成对功率模块及其器件耐受VFTO能力的评估。
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公开(公告)号:CN117554793A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311396113.3
申请日:2023-10-26
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 北京荣信慧科科技有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/00 , G01R1/28
Abstract: 本发明提供一种MMC不同运行电压模块联合试验方法及装置,实现了MMC阀段试验中同一阀段内的模块两种不同的运行电压,并且控制策略上被试模块与其余模块进行了分离,被试模块运行电压及开关频率都区别于其他模块单独控制,降低了非被试模块试验过程中损坏风险及系统补能能力,同时也降低了一次绝缘设计要求,对于柔性直流输电领域阀段试验中模块高电压运行提供了便利方法。所述试验方法为:被试模块运行电压US与其余模块运行电压为Un不同,被试模块按照由电压排序出来的S投切命令进行投切,试品阀段的调制信号为Vmod1,陪试阀段的调制信号为Vmod2;Vmod1根据S投切命令、被试模块当前电压US计算得出。
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公开(公告)号:CN117394712A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311401991.X
申请日:2023-10-26
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 北京荣信慧科科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于混合桥臂模块化多电平变流器的调制方法及系统,所述方法由调制信号分解模块,组间平衡控制模块,限幅模块和组内平衡控制模块实现。在传统的最近电平逼近调制策略的基础上,将不同类型功率器件构成的功率模块或不同电压等级的功率模块分组,提出组间平衡控制策略,实现各分组间的电压平衡和开关频率均衡控制。对于分组内的功率模块,提出组内平衡控制策略,实现分组内功率模块间的电压平衡和开关频率均衡控制。从而使桥臂内所有功率模块的稳态平均电压和开关频率保持一致,有助于功率模块损耗和老化程度保持一致,提高换流阀长期运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN111030158B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201911370235.9
申请日:2019-12-26
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 一种用于防止直流输电系统直流侧过压的耗能支路,至少包括一个耗能电阻R0、两个或两个以上串联的耗能支路组件。每个耗能支路组件中至少包括一个由可关断功率器件T1组成的高速开关、一个缓冲二极管D1和缓冲电容C1、一个DC/DC变换装置、以及一个动态平衡装置。当系统不需要投入耗能支路时,功率器件T1关断,阀控根据所有耗能支路组件的缓冲电容C1电压高低情况,控制缓冲电容C1电压较高的耗能支路组件投入动态平衡装置,从而降低其缓冲电容的电压,维持整个耗能支路的平衡。当系统需要长时间投入耗能支路时,阀控控制轮流短时关断各个耗能组件,依靠耗能支路中的电流为耗能组件中的缓冲电容C1充电,从而维持所有耗能支路组件的正常运行。
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公开(公告)号:CN107910886B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201711318392.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 梦网荣信科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于柔性直流输电换流阀的子模块拓扑结构及方法,所述的换流阀的子模块拓扑结构由全桥结构子模块(1)和半桥结构子模块(2)相连接构成。所述的全桥结构子模块(1)的一个交流端A2与半桥结构子模块(2)的直流端正极D21相连接,全桥结构子模块(1)的直流端负极D12通过二极管D7与半桥结构子模块(2)的直流端负极D22相连接。通过一个附加的二极管,将全桥和半桥混合拓扑改造成能够抑制故障电流的新拓扑,而且在抑制故障电流的过程中,子模块中的两个电容自动保持电压均衡,避免了电压不平衡和耐压过高的问题。
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