RU2663820C1 - Способ и система регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности - Google Patents

Способ и система регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2663820C1
RU2663820C1 RU2017100586A RU2017100586A RU2663820C1 RU 2663820 C1 RU2663820 C1 RU 2663820C1 RU 2017100586 A RU2017100586 A RU 2017100586A RU 2017100586 A RU2017100586 A RU 2017100586A RU 2663820 C1 RU2663820 C1 RU 2663820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
power
current
voltage
valve side
Prior art date
Application number
RU2017100586A
Other languages
English (en)
Inventor
Джи Тиан
Лей ПАН
Чао ЛЮ
Куанронг ШЕН
Хаиинг ЛИ
Ю Лу
Юнлонг ДОНГ
Original Assignee
Нр Электрик Ко., Лтд
Нр Электрик Инжиниринг Ко., Лтд
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нр Электрик Ко., Лтд, Нр Электрик Инжиниринг Ко., Лтд filed Critical Нр Электрик Ко., Лтд
Application granted granted Critical
Publication of RU2663820C1 publication Critical patent/RU2663820C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B15/00Systems controlled by a computer
    • G05B15/02Systems controlled by a computer electric
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/1807Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators
    • H02J3/1814Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators wherein al least one reactive element is actively controlled by a bridge converter, e.g. unified power flow controllers [UPFC]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02B90/20Smart grids as enabling technology in buildings sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/30State monitoring, e.g. fault, temperature monitoring, insulator monitoring, corona discharge
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и предусматривает способ и систему регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности. Способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности включает регулирование мощности на линии внешнего контура, регулирование мощности на линии внутреннего контура и регулирование преобразовательного вентиля. Эталонные значения тока на стороне преобразовательного вентиля со стороны последовательного соединения Iи Iвычисляются посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре в соответствии с командами на подачу мощности на линии Pи Q, являющимися входными значениями, измеренной мощностью на линии Uи измеренной мощностью на линии Ри Q; эталонное значение выходного напряжения преобразователя Uвычисляется посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля в соответствии с эталонными значениями тока на стороне вентиля, которые являются выходными значениями, посредством регулирования мощности во внешнем контуре, измеренного тока на стороне вентиля, измеренного напряжения на стороне вентиля; и, наконец, преобразователь выводит в соответствии с эталонным значением напряжения соответствующее напряжение для регулирования мощности на линии с целью достижения эталонного значения. Технический результат заключается в том, что способ регулирования является простым, практичным и высоконадежным, может быстро и точно регулировать мощность на линии и осуществлять независимое несвязное регулирование активной и реактивной мощности линии. 2.н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области гибкой передачи мощности и, в частности, к способу и системе регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности.
Предшествующий уровень техники
Благодаря взаимосвязи больших энергосистем и применения разного новейшего оборудования выдача и передача мощности становятся более экономичными и эффективными, а масштаб и сложность энергосистем также увеличиваются. Кроме того, поскольку большое количество систем распределенной выработки электроэнергии подключено к энергосистеме, традиционное направление передачи перетоков мощности от сети электропередач до распределительной сети изменяется на обратное. В связи с постоянным увеличением количества пользователей необходим способ регулирования перетоков мощности для улучшения существующей пропускной способности линии электропередачи. Комплексный обмен мощностью между быстроразвивающимися интеллектуальными сетями и энергетическими рынками требует частого регулирования перетоков мощности.
Устройство комплексного регулирования перетоков мощности (УКРПМ) в настоящее время является самым универсальным устройством регулирования перетоков мощности. Оно состоит из двух идентичных преобразователей напряжения, которые соединены между собой посредством общего порта постоянного тока, и может считаться сформированным с помощью одного статического синхронного компенсатора (СТАТКОМ) и одного статического синхронного продольного компенсатора (ССПК), соединенных параллельно. Различные функции регулирования, такие как параллельная компенсация, продольная компенсация и сдвиг по фазе, могут быть быстро реализованы по отдельности или одновременно путем простого изменения алгоритма регулирования, тем самым улучшая эффективность энергосистемы.
Основная конструкция УКРПМ показана на ФИГ. 1. На ФИГ. 1 1 представляет параллельный трансформатор, 2 - сдвоенные преобразователи напряжения, 3 - последовательный трансформатор и 4 - регулируемую линию переменного тока. УКРПМ включает преобразователь со стороны параллельного соединения и один или более преобразователей со стороны последовательного соединения, а также трансформатор со стороны параллельного соединения, трансформатор со стороны последовательного соединения, фидерный выключатель трансформатора со стороны параллельного соединения, обходной выключатель трансформатора со стороны последовательного соединения и т.д. УКРПМ может осуществлять многоцелевое согласованное регулирование. Трансформатор со стороны параллельного соединения может регулировать напряжение постоянного ток и напряжение или реактивную мощность в точке, связанной с сетью переменного тока, и трансформатор со стороны последовательного соединения может регулировать напряжение на клеммах, сдвиг по фазе, полное сопротивление или прямой переток мощности по линии. УКРПМ, использующие разные топологические преобразователи, имеют разные стратегии регулирования. В настоящее время существующие устройства комплексного регулирования перетоков мощности, которые нашли техническое применение в мире, используют последовательное соединение запираемых тиристоров, низкоуровневые мостовые преобразователи и преобразователи трансформатора с многослойной структурой.
Преобразователь имеет сложную структуру и низкую надежность, и требует высоких затрат на обслуживание. Система регулирования и защиты имеет относительно низкую возможность расширения, мобильность и ремонтопригодность. При непрерывной разработке силовых полупроводниковых приборов преобразователи напряжения, состоящие из новейших устройств, таких как биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ), широко применяются в области гибкой передачи постоянного тока. Исследования в области стратегии регулирования УКРПМ, в том числе низкоуровневого преобразователя на основе БТИЗ, были проведены в университетах и научно-исследовательских институтах Китая. Однако низковольтный преобразователь имеет высокую частоту коммутации и большие потери, содержит много гармоник, и поэтому не нашел технического применения. Благодаря модульной конструкции модульного многоуровневого преобразователя (ММП) уровень напряжения и мощности можно с легкостью расширить, способствуя техническому применению УКРПМ. Более того, ММП имеет относительно низкую частоту коммутации, что может уменьшить потери преобразователя, тем самым повышая надежность преобразователя напряжения.
Независимо от регулирования напряжения на клеммах, сдвига по фазе или полного сопротивления, конечной целью энергосистемы является изменение перетока мощности по линии. Поэтому использование УКРПМ для регулирования мощности на линии является наиболее прямым и наиболее эффективным методом. Что касается УКРПМ, использующего новейшую топологическую структуру ММП, в университетах были проведены исследования соответствующей стратегии. В работе «Моделирование стратегии регулирования УКРПМ на основе модульных многоуровневых преобразователей» (Защита и регулирование в энергосистеме, 2012, 40 (3), 74-77) Чжана Чжэньхуа и соавт. нелинейная система разделяется с помощью линии обратной связи, регулирование с переменной структурой начинается после линеаризации системы и завершения проектирования устройств регулирования соответственно для стороны параллельного и последовательного соединения. Стратегия регулирования включает три секции, т.е. внешний мощностной контур, внутренний контур напряжения и внутренний контур тока. Внешний мощностной контур регулирует выходные значения для получения эталонного значения регулирования напряжения во внутреннем контуре. Несмотря на то, что активная и реактивная мощность регулируется по отдельности, система регулирования сложная и имеет низкую надежность, и поэтому не подходит для технического применения.
В работе Чжэна Боуэна «Исследование в области регулирования, осуществляемого устройством комплексного регулирования перетоков мощности на основе модульного многоуровневого преобразователя» (магистерская работа, написанная в Научно-исследовательском институте электроэнергетики Китая, 2013, 6) конденсатор соединен параллельно с преобразователем со стороны последовательного соединения, используется ПИД-регулятор в замкнутом контуре для регулирования системы регулирования выходного напряжения со стороны последовательного соединения для УКРПМ, и фильтрующий конденсатор вводится в систему регулирования, влияя на скорость отклика регулирования мощности на линии. Кроме того, УКРПМ напрямую регулирует напряжение со стороны последовательного соединения с помощью ПИД-регулятора, но его переходный отклик на ток на стороне вентиля относительно медленный, что влияет на регулирование в переходном процессе системы УКРПМ.
С целью повышения скорости и точности устройств комплексного регулирования перетоков мощности, использования в полной мере их функции оптимизации перетоков мощности и способствования быстрому развитию процесса применения устройств комплексного регулирования перетоков мощности необходимо обеспечить способ регулирования мощности на линии для устройств комплексного регулирования перетоков мощности, который является более надежным и более подходящим для технического применения.
Сущность изобретения
Цель настоящего изобретения - обеспечить способ и систему регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, которые являются простыми, практичными и высоконадежными, могут быстро и точно регулировать мощность на линии и осуществлять независимое несвязное регулирование активной и реактивной мощности на линии.
Для достижения вышеуказанной цели в настоящем изобретении используются следующие решения:
способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, включающий генерирование посредством регулирования мощности на линии внешнего контура эталонного значения тока на стороне вентиля;
генерирование посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля эталонного значения выходного напряжения преобразователя; и вывод посредством регулирования с помощью преобразователя в соответствии с эталонным значением напряжения соответствующего напряжения для регулирования мощности на линии.
В соответствии с вышеуказанным способом регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности генерирование посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре эталонного значения тока на стороне вентиля, в частности, относится к следующему: вычисление команды на подачу линейного тока посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре в соответствии с командой на передачу входной мощности и измеренным переменным линейным напряжением, и суммирование вычисленной команды на подачу линейного тока и выходного значения, получаемого путем выполнения пропорционально-интегральной операции с разностью команды на передачу мощности на линии и измеренной мощности на линии для получения эталонного значения тока во внешнем контуре на стороне вентиля. В вышеописанном способе регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности генерирование посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля эталонного значения выходного напряжения преобразователя, в частности, относится к следующему: эталонное значение выходного напряжения преобразователя рассчитывается посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, которое является входным значением, измеренным переменным током на стороне вентиля и измеренным переменным напряжением на стороне вентиля.
Согласно вышеописанному способу регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности после преобразования dq измеренного переменного линейного напряжения, вычисление выполняется с использованием преобразованного напряжения и команды на передачу мощности на линии, чтобы получить компонент dq команды на подачу линейного тока, соответственно, команда на подачу линейного тока, используемая для суммирования, является компонентом dq команды на подачу линейного тока.
В соответствии с вышеописанным способом регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности после преобразования dq с использованием измеренного переменного тока на стороне вентиля и измеренного переменного напряжения на стороне вентиля выполняется вычисление преобразованного тока, преобразованного напряжения, значения реактора плеча моста и компонента dq эталонного значения тока на стороне вентиля для получения компонента dq эталонного значения выходного напряжения преобразователя, а затем выполняется обратное преобразование dq с использованием компонента dq, чтобы получить эталонное значение выходного напряжения преобразователя.
В соответствии с вышеуказанным способом регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности фазовый угол фазы А измеренного линейного напряжения является опорным углом преобразования dq и обратного преобразования dq.
Вышеуказанный способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности применим к устройству комплексного регулирования перетоков мощности, основанному на структуре ММП.
Вышеуказанный способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности применим к устройству комплексного регулирования перетоков мощности, сторона последовательного соединения которого не включает структуру фильтра.
Настоящее изобретение также предусматривает систему регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности. Система регулирования включает устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре, устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре, устройство регулирования преобразовательного вентиля, в которой устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре выполнено с возможностью генерирования эталонного значения тока на стороне вентиля, устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре выполнено с возможностью генерирования эталонного значения выходного напряжения преобразователя в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, а устройство регулирования преобразовательного вентиля выполнено с возможностью для вывода соответствующего напряжения в соответствии с эталонным значением напряжения для регулирования мощности на линии.
В соответствии с вышеуказанной системой регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре включает модуль вычисления команды на подачу тока, первый измерительный модуль, второй измерительный модуль, интегрирующий модуль и суммирующий модуль, в котором
первый измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного линейного напряжения;
второй измерительный модуль выполнен с возможностью измерения мощности на линии;
модуль вычисления команды на подачу тока выполнен с возможностью вычисления команды на подачу линейного тока в соответствии с командой на передачу входной мощности и переменным линейным напряжением, измеряемым первым измерительным модулем;
интегрирующий модуль выполнен с возможностью выполнения пропорционально-интегральной операции с разностью команды на передачу мощности на линии и мощности на линии, измеряемой вторым измерительным модулем и выполняет обратное преобразование;
суммирующий модуль выполнен с возможностью суммирования выходного значения интегрирующего модуля и выходного значения модуля вычисления команды на подачу тока для получения эталонного значения тока на стороне вентиля во внешнем контуре.
В соответствии с вышеуказанной системой регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре включает третий измерительный модуль, четвертый измерительный модуль и вычислительный модуль, в котором
третий измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного напряжения на стороне вентиля;
четвертый измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного тока на стороне вентиля; и
вычислительный модуль выполнен с возможностью вычисления эталонного значения выходного напряжения преобразователя в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, фактическим переменным напряжением, измеряемым третьим измерительным модулем, и фактическим переменным током, измеряемым четвертым измерительным модулем.
В соответствии с вышеуказанной системой регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре также включает модуль преобразования dq, соответственно, после выполнения преобразования переменного напряжения модулем преобразования dq, осуществляется вычисление преобразованного напряжения и команды на передачу мощности на линии для получения компонента dq команды на подачу линейного тока; и
фазовый угол фазы А измеренного линейного напряжения является опорным углом преобразования dq.
В соответствии с вышеуказанной системой регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре также включает модуль преобразования dq и модуль обратного преобразования dq, в котором, соответственно, после выполнения модулем преобразования dq преобразования измеренного переменного тока на стороне вентиля и измеренного переменного напряжения на стороне вентиля, выполняется вычисление с использованием преобразованного тока, преобразованного напряжения, значения реактора плеча моста и компонента dq эталонного значения тока на стороне вентиля для получения компонента dq эталонного значения выходного напряжения преобразователя, а затем модуль обратного преобразования dq компонента dq для получения эталонного значения выходного напряжения преобразователя; и
фазовый угол фазы А измеренного линейного напряжения является опорным углом преобразования dq и обратного преобразования dq.
Посредством вышеуказанных решений способ и система регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, указанные в настоящем изобретении, могут быстро и точно регулировать мощность на линии, могут независимо регулировать активную и реактивную мощность на линии и в полной мере использовать функцию устройства комплексного регулирования перетоков мощности. Этот способ прост, имеет высокую надежность и подходит для технического применения устройства комплексного регулирования перетоков мощности, основанного на структуре ММП. Посредством настоящего изобретения реализуется несвязное регулирование активной и реактивной мощности на линии, и несвязное регулирование вместе с постоянным регулированием напряжения постоянного тока, регулированием реактивной мощности или постоянным регулированием переменного напряжения преобразователя со стороны параллельного соединения формируют многоцелевую координационную стратегию устройства комплексного регулирования перетоков мощности. Настоящее изобретение также применимо к регулированию мощности на линии устройства межлинейного регулирования перетоков мощности (УМРПМ) и ОСК (обратимого статистического компенсатора).
Краткое описание чертежей
ФИГ. 1 - соответствующая схема конструкции устройства комплексного регулирования перетоков мощности в соответствии с настоящим изобретением; и
ФИГ. 2 - принципиальная схема способа регулирования мощности на линии в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание
Конкретные варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны ниже с ссылкой на прилагаемые чертежи.
Настоящее изобретение предусматривает способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, регулирование мощности во внешнем контуре выполняет несвязное регулирование активной и реактивной мощности на линии, а регулирование переменного тока во внутреннем контуре непосредственно регулирует ток преобразователя, чтобы улучшить динамические характеристики устройства комплексного регулирования перетоков мощности.
ФИГ. 2 - схема способа регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности в соответствии с настоящим изобретением. В способе регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности используется стратегия регулирования в двойном контуре, включая регулирование мощности во внешнем контуре и регулирование тока во внутреннем контуре на стороне вентиля. Эталонные значения тока на стороне вентиля Isedref и Iseqref генерируются посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре, эталонное значение выходного напряжения преобразователя Ucreƒ генерируется посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля и, наконец, преобразователь выводит соответствующее напряжение в соответствии с эталонным значением напряжения для регулирования мощности на линии.
В соответствии со способом регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности команда на подачу линейного тока включает ILdreƒ, и ILqreƒ вычисляется посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре в соответствии с командой на передачу входной мощности, которая включает Рreƒ и Qreƒ, и измеренное переменное линейное напряжение UL; рассчитанные значения команды на передачу линейного тока и выходные значения, полученные путем выполнения пропорционально-интегральной операции с разностями команды на передачу мощности на линии и измеренной мощности на линии РLine и QLine суммируются для получения эталонных значений тока на стороне вентиля Isedref и Iseqref.
В соответствии со способом регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности эталонное значение выходного напряжения преобразователя Ucreƒ вычисляется посредством внутреннего контура регулирования тока на стороне вентиля в соответствии с измеренными значениями переменного тока на стороне вентиля Ised и Iseq и измеренными значениями переменного напряжения на стороне вентиля Used и Useq.
Согласно вышеописанному способу регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности осуществляется преобразование dq измеренного переменного линейного напряжения, а затем выполняется вычисление преобразованного напряжения и команды на передачу мощности на линии, чтобы получить компонент dq команды на подачу линейного тока.
В соответствии со способом регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности после преобразования dq с использованием измеренного переменного тока на стороне вентиля и измеренного переменного напряжения на стороне вентиля, выполняется вычисление с использованием преобразованного тока, преобразованного напряжения, значения реактора плеча моста и компонента dq эталонного значения тока на стороне вентиля для получения компонента dq эталонного значения выходного напряжения преобразователя, а затем обратное преобразование компонента dq для получения эталонного значения трехфазного переменного напряжения выходного напряжения преобразователя. В соответствии со способом регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности фазовый угол фазы А измеренного линейного напряжения является опорным углом преобразования dq и обратного преобразования dq.
Способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности применим к устройству комплексного регулирования перетоков мощности, основанному на структуре ММП, и к устройству комплексного регулирования перетоков мощности, сторона последовательного соединения которого не включает структуру фильтра.
Кроме того, настоящее изобретение также предусматривает систему регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности. Система регулирования включает устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре, устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре и устройство регулирования преобразовательного вентиля. Устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре выполнено с возможностью генерирования эталонного значения тока на стороне вентиля, устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре выполнено с возможностью генерирования эталонного значения выходного напряжения преобразователя в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, а устройство регулирования преобразовательного вентиля выполнено с возможностью для вывода соответствующего напряжения в соответствии с эталонным значением напряжения для регулирования мощности на линии.
Устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре включает модуль вычисления команды на подачу тока, первый измерительный модуль, второй измерительный модуль, интегрирующий модуль и суммирующий модуль, в котором
первый измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного линейного напряжения;
второй измерительный модуль выполнен с возможностью измерения мощности на линии;
модуль вычисления команды на подачу тока выполнен с возможностью вычисления команды на подачу линейного тока в соответствии с командой на передачу входной мощности и переменным линейным напряжением, измеряемым первым измерительным модулем;
интегрирующий модуль выполнен с возможностью выполнения пропорционально-интегральной операции с разностью команды на передачу мощности на линии и мощности на линии, измеряемой вторым измерительным модулем; и
суммирующий модуль выполнен с возможностью суммирования выходного значения интегрирующего модуля и выходного значения модуля вычисления команды на подачу тока для получения эталонного значения тока на стороне вентиля во внешнем контуре.
Устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре включает третий измерительный модуль, четвертый измерительный модуль и вычислительный модуль, в котором
третий измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного напряжения на стороне вентиля;
четвертый измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного тока на стороне вентиля; и
вычислительный модуль выполнен с возможностью вычисления эталонного значения выходного напряжения преобразователя в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, фактическим переменным напряжением, измеряемым третьим измерительным модулем, и фактическим переменным током, измеряемым четвертым измерительным модулем.
Вышеуказанное устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре также включает модуль преобразования dq, соответственно, после выполнения преобразования переменного напряжения модулем преобразования dq, осуществляется вычисление преобразованного напряжения и команды на передачу мощности на линии для получения компонента dq команды на подачу линейного тока; и фазовый угол фазы А измеренного линейного напряжения является опорным углом преобразования dq.
Устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре также включает модуль преобразования dq и модуль обратного преобразования dq.
Соответственно, после выполнения преобразования измеренного переменного тока на стороне вентиля и измеренного переменного напряжения на стороне вентиля модулем преобразования dq, выполняется вычисление с использованием преобразованного тока, преобразованного напряжения, значения реактора плеча моста и компонента dq эталонного значения тока на стороне вентиля для получения компонента dq эталонного значения выходного напряжения преобразователя, а затем модуль обратного преобразования dq выполняет обратное преобразование dq компонента dq для получения эталонного значения выходного напряжения преобразователя; и
фазовый угол фазы А измеренного линейного напряжения является опорным углом преобразования dq и обратного преобразования dq.
Преобразование dq - преобразование, которое преобразует трехфазные переменные величины из описания трехфазной неподвижной системы координат в описание трехфазной вращающейся системы координат dq. Обратное преобразование dq - преобразование, которое преобразует трехфазные переменные величины из описания двухфазной вращающейся системы координат dq в описание трехфазной неподвижной системы координат.
Решения в области реализации настоящего изобретения описаны для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, применяемого на одной линии. Тем не менее, настоящее изобретение не ограничивается системой, в которой устройство комплексного регулирования перетоков мощности применяется на одной линии. Настоящее изобретение относится к устройству комплексного регулирования перетоков мощности, которое применяется на многоконтурной линии или на нескольких линиях в разных точках снижения одной и той же трансформаторной подстанции или одной и той же шины; и настоящее изобретение также относится к регулированию мощности на линии устройства межлинейного регулирования перетоков мощности и обратимого статистического компенсатора. Какой-либо способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, в котором используются внешний контур мощности на линии и внутренний контур тока на стороне вентиля, входит в объем настоящего изобретения.
Наконец, следует отметить, что вышеприведенные варианты осуществления изобретения описывают технические решения настоящего изобретения, но не ограничивают настоящее изобретение. Специалисту средней квалификации в данной области техники должно быть понятно, что специалист в данной области техники может вносить изменения или осуществлять аналогичные замены в отношении конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения, и такие изменения или замены подпадают под объем защиты прилагаемой формулы изобретения.

Claims (24)

1. Способ регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, включающий:
генерирование посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре эталонного значения тока на стороне вентиля; генерирование посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля эталонного значения выходного напряжения преобразователя и вывод посредством регулирования с помощью вентиля преобразователя в соответствии с эталонным значением напряжения соответствующего напряжения для регулирования мощности на линии, отличающийся тем, что
генерирование посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре эталонного значения тока на стороне вентиля, в частности, относится к следующему: вычисление команды на подачу линейного тока посредством регулирования мощности на линии во внешнем контуре в соответствии с командой на передачу входной мощности и измеренным переменным линейным напряжением и суммирование вычисленной команды на подачу линейного тока и выходного значения, получаемого путем выполнения пропорционально-интегральной операции с разностью команды на передачу мощности на линии и измеренной мощности на линии для получения эталонного значения тока во внешнем контуре на стороне вентиля; и
генерирование посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля эталонного значения выходного напряжения преобразователя, в частности, относится к следующему: вычисление эталонного значения выходного напряжения преобразователя посредством регулирования тока во внутреннем контуре на стороне вентиля в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, которое является входным значением, измеренным переменным током на стороне вентиля и измеренным переменным напряжением на стороне вентиля.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после осуществления преобразования dq измеренного переменного линейного напряжения выполняется вычисление преобразованного напряжения и команды на передачу мощности на линии, чтобы получить компонент dq команды на подачу линейного тока, соответственно команда на подачу линейного тока, используемая для суммирования, является компонентом dq команды на подачу линейного тока.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после преобразования dq с использованием измеренного переменного тока на стороне вентиля и измеренного переменного напряжения на стороне вентиля выполняют вычисление преобразованного тока, преобразованного напряжения, значения реактора плеча моста и компонента dq эталонного значения тока на стороне вентиля для получения компонента dq эталонного значения выходного напряжения преобразователя, а затем выполняется обратное преобразование dq с использованием компонента dq, чтобы получить эталонное значение выходного напряжения преобразователя.
4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что фазовый угол фазы А измеренного линейного переменного напряжения является опорным углом преобразования dq.
5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что фазовый угол фазы А измеренного линейного переменного напряжения является опорным углом преобразования dq и обратного преобразования dq.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что способ регулирования мощности на линии применим к устройству комплексного регулирования перетоков мощности, основанному на структуре ММП.
7. Способ по п. 1 формулы изобретения, отличающийся тем, что способ регулирования мощности на линии применим к устройству комплексного регулирования перетоков мощности, сторона последовательного соединения которого не включает структуру фильтра.
8. Система регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности, включающая устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре, устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре и устройство регулирования преобразовательного вентиля, отличающаяся тем, что устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре выполнено с возможностью генерирования эталонного значения тока на стороне вентиля, устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре выполнено с возможностью генерирования эталонного значения выходного напряжения преобразователя в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, а устройство регулирования преобразовательного вентиля выполнено с возможностью для вывода соответствующего напряжения в соответствии с эталонным значением напряжения для регулирования мощности на линии;
устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре включает модуль вычисления команды, первый измерительный модуль, второй измерительный модуль, интегрирующий модуль и суммирующий модуль, отличающееся тем, что
первый измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного линейного напряжения, второй измерительный модуль выполнен с возможностью измерения мощности на линии,
модуль вычисления команды выполнен с возможностью вычисления команды на подачу линейного тока в соответствии с командой на передачу входной мощности и переменным линейным напряжением, измеряемым первым измерительным модулем,
интегрирующий модуль выполнен с возможностью выполнения пропорционально-интегральной операции с разностью команды на передачу мощности на линии и мощности на линии, измеряемой вторым измерительным модулем, и
суммирующий модуль выполнен с возможностью суммирования выходного значения интегрирующего модуля и выходного значения модуля вычисления команды на подачу тока для получения эталонного значения тока во внешнем контуре на стороне вентиля; и
устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре включает третий измерительный модуль, четвертый измерительный модуль и вычислительный модуль, отличающееся тем, что
третий измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного напряжения на стороне вентиля;
четвертый измерительный модуль выполнен с возможностью измерения переменного тока на стороне вентиля; и
вычислительный модуль выполнен с возможностью вычисления эталонного значения выходного напряжения преобразователя в соответствии с эталонным значением тока на стороне вентиля, переменным напряжением на стороне вентиля, измеряемым третьим измерительным модулем и переменным током на стороне вентиля, измеряемым четвертым измерительным модулем.
9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что устройство регулирования мощности на линии во внешнем контуре также включает модуль преобразования dq, и соответственно после выполнения преобразования измеренного линейного переменного напряжения модулем преобразования dq вычисляется преобразованное напряжение и команда на передачу мощности на линии для получения компонента dq команды на подачу линейного тока; и фазовый угол фазы А измеренного линейного переменного напряжения является опорным углом преобразования dq.
10. Система по п. 8, отличающаяся тем, что устройство регулирования тока на стороне вентиля во внутреннем контуре также включает модуль преобразования dq и модуль обратного преобразования dq;
соответственно после выполнения модулем преобразования dq преобразования измеренного переменного тока на стороне вентиля и измеренного переменного напряжения на стороне вентиля выполняется вычисление с использованием преобразованного тока, преобразованного напряжения, значения реактора плеча моста и компонента dq эталонного значения тока на стороне вентиля для получения компонента dq эталонного значения выходного напряжения преобразователя, а затем модуль обратного преобразования dq выполняет обратное преобразование dq компонента для получения эталонного значения выходного напряжения преобразователя; и
фазовый угол фазы А измеренного линейного переменного напряжения является опорным углом преобразования dq и обратного преобразования dq.
RU2017100586A 2014-07-10 2015-01-22 Способ и система регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности RU2663820C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410328092.6A CN104052073B (zh) 2014-07-10 2014-07-10 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及***
CN201410328092.6 2014-07-10
PCT/CN2015/071273 WO2016004756A1 (zh) 2014-07-10 2015-01-22 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663820C1 true RU2663820C1 (ru) 2018-08-10

Family

ID=51504606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100586A RU2663820C1 (ru) 2014-07-10 2015-01-22 Способ и система регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10250070B2 (ru)
EP (1) EP3157122A4 (ru)
CN (1) CN104052073B (ru)
BR (1) BR112017000504B1 (ru)
MX (1) MX360963B (ru)
RU (1) RU2663820C1 (ru)
WO (1) WO2016004756A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104052073B (zh) 2014-07-10 2017-02-01 南京南瑞继保电气有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及***
CN104267296B (zh) * 2014-10-21 2017-02-22 国家电网公司 基于mmc的statcom故障诊断方法
GB2556540B (en) * 2015-08-14 2021-07-28 Univ Michigan State Method for independent real and reactive power flow control using locally available parameters
CN106058852B (zh) * 2016-05-30 2018-08-07 许继电气股份有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法
CN105896544B (zh) * 2016-05-30 2019-03-05 许继电气股份有限公司 Upfc串联变与其旁路开关之间的潮流转移控制方法
CN107302220B (zh) * 2016-09-14 2019-01-04 南京赫曦电气有限公司 一种分布式电压和潮流控制方法及其装置
WO2018098672A1 (zh) * 2016-11-30 2018-06-07 国网江苏省电力公司电力科学研究院 一种新型统一潮流控制器及其控制方法
CN106961113B (zh) * 2017-05-08 2020-01-14 许继集团有限公司 统一潮流控制器***及换流器无功控制方法
CN107947173B (zh) * 2017-12-20 2024-02-02 南京南瑞继保电气有限公司 一种串联补偿器及控制方法
CN108206529B (zh) * 2017-12-29 2021-04-30 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 一种抑制电力***低频振荡的方法
RU2687952C1 (ru) * 2018-03-28 2019-05-17 Игорь Григорьевич Крахмалин Способ управления потоками мощности посредством векторного регулирования напряжения в узлах нагрузки и устройство, его реализующее
CN108429264B (zh) * 2018-03-28 2021-07-27 南京南瑞继保电气有限公司 一种串联补偿设备的输出电压控制装置
CN108462183B (zh) * 2018-03-28 2021-07-27 南京南瑞继保电气有限公司 一种串联补偿设备的线路电压控制装置
CN108518307B (zh) * 2018-04-03 2019-12-24 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组的功率控制方法、控制装置、控制器和***
CN108574282A (zh) * 2018-05-02 2018-09-25 燕山大学 一种基于非线性控制的upfc在微电网中的潮流控制方法
CN108539748B (zh) * 2018-05-14 2021-04-16 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 双回线统一潮流控制器及其串联侧换流器控制方法
BR112020024313A2 (pt) * 2018-05-28 2021-05-11 Nr Electric Co., Ltd. compensador, método de controle e respectivo dispositivo
CN108777497B (zh) * 2018-07-27 2020-09-15 国网宁夏电力有限公司 一种双级式光伏发电主动参与电网频率调节控制策略
CN109193676B (zh) * 2018-08-14 2021-09-07 河海大学 一种电力***的无功优化方法
CN109038687B (zh) * 2018-08-30 2020-06-12 上海交通大学 适用于直流输电***的全直流潮流控制器及其控制方法
CN109861240B (zh) * 2019-02-03 2022-10-04 武汉理工大学 一种基于adpss/etsdac建模的分布式潮流控制器的控制方法
CN109980628B (zh) * 2019-04-18 2020-08-25 浙江大学 多电压等级直流配电网的分散式标幺化功率协调控制方法
CN110768268B (zh) * 2019-09-25 2022-09-30 国网江苏省电力有限公司 一种考虑upfc投运的hvdc功率控制策略调整方法和***
CN113098023B (zh) * 2020-01-08 2022-09-23 国网宁夏电力有限公司 一种统一潮流控制器串联换流器改进前馈控制方法
CN111525541B (zh) * 2020-05-27 2022-05-31 东北电力大学 具有故障切除能力的三端口直流潮流控制器拓扑结构
CN111934289B (zh) * 2020-07-01 2022-08-12 南方电网科学研究院有限责任公司 逆变侧阀短路保护动作的控制方法、装置、设备及介质
CN111884227B (zh) * 2020-07-31 2021-08-27 广东电网有限责任公司 一种upfc模型参数调整方法及***
CN116544959B (zh) * 2023-06-27 2023-12-12 哈尔滨理工大学 一种光伏统一潮流控制器的非线性控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU459826A1 (ru) * 1972-08-10 1975-02-05 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Способ регулировани перетока активной мощности по линии св зи между част ми энергосистемы
RU2446537C1 (ru) * 2010-12-29 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Устройство регулирования напряжения и передаваемой мощности электрической сети
US20130207662A1 (en) * 2012-02-14 2013-08-15 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Method for testing led light bar
WO2013126660A2 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Board Of Trustees Of Michigan State University Transformer-less unified power flow controller

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996003683A1 (en) * 1994-07-22 1996-02-08 Electric Power Research Institute, Inc. Transmission line power controller with a continuously controllable voltage source responsive to a real power demand and a reactive power demand
WO1999045623A1 (en) * 1998-03-03 1999-09-10 Siemens Westinghouse Power Corporation Apparatus and method for controlling flow of power in a transmission line including stable reversal of power flow
TWI264864B (en) * 2005-04-08 2006-10-21 Univ Chang Gung Power flow calculation method of power grid with unified power flow controller
CN101741094B (zh) * 2010-01-25 2013-02-27 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 一种基于可关断器件的移动式输电装置
CN101854061B (zh) * 2010-04-30 2012-04-25 浙江大学 一种三相模块化多电平换流器环流抑制方法
CN101924370B (zh) * 2010-09-08 2013-01-23 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 一种混合型电能质量治理装置
CN102412579B (zh) * 2011-09-26 2014-03-12 中国电力科学研究院 一种基于快速傅里叶变换的谐波电流补偿方法
CN103138255B (zh) * 2011-11-25 2015-03-25 沈阳工业大学 一种包含统一潮流控制器的电力***最优潮流的分解计算方法
US8848400B2 (en) * 2012-02-15 2014-09-30 General Electric Company System and method for reactive power regulation
CN103312199B (zh) * 2013-05-14 2015-08-26 上海交通大学 直接网侧功率控制的单相功率因数校正器
CN103414185A (zh) 2013-07-26 2013-11-27 南京南瑞继保电气有限公司 一种统一潮流控制器及其控制方法
CN203352168U (zh) 2013-09-16 2013-12-18 国家电网公司 基于模块化多电平换流器的统一潮流控制器
CN103647286A (zh) * 2013-11-15 2014-03-19 许继集团有限公司 一种模块化多电平换流器孤岛切换控制方法
CN103701131B (zh) * 2013-12-31 2015-09-02 武汉大学 改进型sen变压器的拓扑结构及控制方法
CN104052073B (zh) * 2014-07-10 2017-02-01 南京南瑞继保电气有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及***

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU459826A1 (ru) * 1972-08-10 1975-02-05 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Способ регулировани перетока активной мощности по линии св зи между част ми энергосистемы
RU2446537C1 (ru) * 2010-12-29 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Устройство регулирования напряжения и передаваемой мощности электрической сети
US20130207662A1 (en) * 2012-02-14 2013-08-15 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Method for testing led light bar
WO2013126660A2 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Board Of Trustees Of Michigan State University Transformer-less unified power flow controller

Also Published As

Publication number Publication date
CN104052073A (zh) 2014-09-17
BR112017000504A2 (pt) 2017-11-14
MX2017000434A (es) 2017-08-21
WO2016004756A1 (zh) 2016-01-14
US10250070B2 (en) 2019-04-02
MX360963B (es) 2018-11-21
EP3157122A1 (en) 2017-04-19
BR112017000504B1 (pt) 2022-05-10
US20170199502A1 (en) 2017-07-13
EP3157122A4 (en) 2017-07-26
CN104052073B (zh) 2017-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2663820C1 (ru) Способ и система регулирования мощности на линии для устройства комплексного регулирования перетоков мощности
Luo et al. A dual-loop control strategy of railway static power regulator under V/V electric traction system
Pires et al. HVDC transmission system using multilevel power converters based on dual three-phase two-level inverters
Hamzaoui et al. Investigation of the behavior of a three phase gridconnected photovoltaic system to control active and reactive power with DPC
CN105024392A (zh) 一种柔性直流输电***的控制方法
CN108418231B (zh) 一种混合多端口铁路功率变换器及其功率协调控制方法
WO2017062097A1 (en) Solar power conversion system and method
CN110943471A (zh) 基于***能量最优分布的mmc故障控制策略
WO2019130665A1 (ja) 発電システム
CN113346787A (zh) 基于pqz理论的并联双向功率变换器环流抑制方法
CN106130055A (zh) 高压直流输电***的变功率控制***及其方法
CN105656072A (zh) 一种lcc-mmc型直流输电***功率协调控制方法
CN110061504A (zh) 一种基于准比例谐振复合控制的从电源功率控制方法
Zhou et al. Control strategies for microgrid power quality enhancement with back-to-back converters connected to a distribution network
Wang et al. The study of single-phase PWM rectifier based on PR control strategy
Babaei et al. Voltage unbalance compensation based on optimal current injection by SSTs
Jianyang et al. HVDC bidirectional power flow using solid state transformer
Singh et al. A new 24-pulse STATCOM for voltage regulation
Sevostyanov et al. Resonant controllers design for frequency-selective impedance controlled DC microgrids
Hu et al. VSC-HVDC Power Control Strategy for Improving Voltage Stability of AC-DC Power Grid
CN103956738A (zh) 一种兼具apf与svg功能的电池储能***控制方法
CN206585330U (zh) 用于进行对称无功功率补偿的转换器
RU2686114C1 (ru) Способ компенсации несимметрии напряжения в трехфазной сети
Xiaoqing et al. Application of UPFC based on improved double-loop decoupling PI control in photovoltaic systems
Bhattacharya et al. A practical operation strategy for STATCOM under single line to ground faults in the power system