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为加强梅州市知识产权促进工作,根据《广东省省级财政专项资金管理办法》《广东省省级财政资金项目库管理办法》《广东省促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理)管理办法》的有关要求,2021年初,梅州市市场展开
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  • 一种多端混合直流系统的汇流母线保护配置方法

    [发明]精品 H02H7/22

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    本发明公开了一种多端混合直流系统的汇流母线保护配置方法,包括:汇流母线保护与两条直流线路的线路保护共同组屏,集成于一套保护装置中,共用一个合并单元;线路及汇流母线保护采用三重化配置,设置两套独立的三取二装置,三套线路及汇流母线保护将动作信号分别送至两套三取二装置及两套控制系统;当合并单元送来的IDL1、IDL2、IDL3数据校验均有效且延时t1、无故障导致保护功能闭锁、线路及汇流母线保护软压板投入、线路及汇流母线保护硬压板投入同时满足时,该套线路及汇流母线保护功能才延时t2投入。本发明既能减少电流测点所需远端模块的数量、避免测点远端模块不足引起电流测量装置的增加,又能减少屏柜数量、大大增加保护的可靠性。

  • 一种基于换流器损耗选择换流变分接头控制模式的方法

    [发明]精品 H02J3/36

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    一种基于换流器损耗选择换流变分接头控制模式的方法,先根据IEC61803标准定义计算典型工况下换流器的损耗;再结合触发角度、换流变压器阀侧绕组线电压有效值、阀两端直流电压以及直流电流,拟合出换流变分接头定角控制模式和定电压控制控制模式下换流器损耗与运行工况参数之间的直接数学关系式;根据实际的直流输电系统运行工况,实时计算换流变分接头定角度控制控制模式和定电压控制控制模式下换流器的损耗,通过两者比较,选择损耗小的换流变分接头控制模式。从而可优化安排直流系统的运行方式,减少某种运行方式带来的高损耗。

  • 高压电容器不平衡保护动态段和静态段延时配合方法

    [发明]精品 H02H7/22

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    本发明公开了高压电容器不平衡保护动态段和静态段延时配合方法,其包括以下步骤:步骤1:确定具体直流工程直流滤波器高压电容器不平衡保护已有的动态段定值△1、静态段定值△2、以及时间参数TI;步骤2:得到∫ITD/ITS由△2下降至△1的时间T3;步骤3:将时间T3乘以一可靠系数K1(K1>1)得到T4=T3*K1,该时间T4即为满足直流滤波器高压电容器不平衡保护动态段和静态段延时配合关系的动态段动作延时。本发明根据已有的动态段定值△1、静态段定值△2、以及积分模块INT的时间参数TI确定满足直流滤波器高压电容器不平衡保护动态段和静态段延时配合关系的动态段动作延时T4,避免ITD/ITS扰动消失后因不平衡保护动态段、静态段延时配合不当造成的动态段误动作。

  • 内环电流控制器的控制方法与系统

    [发明]精品 H02J3/36

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    本发明提供一种内环电流控制器的控制方法与系统,用于对VSC‑HVDC系统中内环电流控制器进行控制,内环电流控制器中内置有PI控制器,采样用于补偿电网电流扰动在等效电抗器上电压降的PI控制器的输出电压值和相邻采样时刻输出电压值的变化值,根据采样值进行模糊免疫自适应PID推理,获得当前采样时刻PI控制器的比例系数与积分系数,在线调整内环电流控制器中PI控制器的比例系数与积分系数。整个过程中,自适应地调节内环电流控制器中PI控制器的比例系数与积分系数,具有更好的鲁棒性,更好的控制精度和动态性能,适用于VSC‑HVDC系统。

  • 一种混合型MMC不间断运行的控制方法及控制系统

    [发明]精品 H02M1/32

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    本发明公开了一种混合型MMC不间断运行的控制方法及控制系统,控制方法包括:获取各相上、下桥臂交流输出电压参考值,获取直流电压参考值,获取各相上、下桥臂负序二倍频环流抑制参考电压,获取各相上、下桥臂零序环流补偿电势参考值,并生成驱动信号。控制系统包括交流电流控制装置、直流电流控制装置、负序环流抑制控制装置、零序环流抑制控制装置以及驱动信号合成装置,分别用于获取各相上、下桥臂交流输出电压参考值,直流电压参考值,各相上、下桥臂负序二倍频环流抑制参考电压,各相上、下桥臂零序环流补偿电势参考值以及驱动信号。本发明可统一控制交流正、负序电流,抑制交流负序电流和桥臂零序环流,控制直流侧电流,最终实现不间断运行。

  • 一种变压器绕组匝间短路的保护方法、装置及存储介质

    [发明]精品 H02H7/045

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    本发明公开一种变压器绕组匝间短路的保护方法、装置及存储介质,该方法包括:获取变压器在第一采样时刻下三相的高压、中压和低压三侧的电流,通过计算得到第一差动电流;获取变压器在第二采样时刻下三相的高压、中压和低压三侧的电流,通过计算得到第二差动电流;根据第一差动电流与第二差动电流,得到差动电流增量;计算每一相的高压、中压和低压三侧的电流增量,判断差动电流增量是否不小于三侧的电流增量的绝对值的最大值;若是,则根据差动电流增量求取正序分量和负序分量;当正序分量和负序分量相等时,判断变压器CT断线保护、CT饱和保护和励磁涌流保护是否启动,如果没有启动,则启动差动保护。本发明能有效提高差动保护的灵敏性和可靠性。

  • 一种电力系统动态等值中母线负荷的处理方法和装置

    [发明]精品 H02J3/00

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    本发明实施例提供一种电力系统动态等值中母线负荷的处理方法和装置,设计电力系统等值领域,能够降低电力系统动态等值后系统暂态特性的误差。该方法首先将动态等值前电力系统中所有母线的第一综合负荷模型全转换为第一恒功率负荷模型,然后确定电力系统需要保留的第一母线后对其进行动态等值,而后依据动态等值前第一母线的第一综合负荷模型中各类负荷的负荷值占第一母线的总负荷值的比例系数将动态等值后的电力系统中所有母线的第二恒功率负荷模型转换为第二综合负荷模型,最后依据动态等值前后第一母线的三相短路容量的差值对第一母线的第二综合负荷模型中的电动机负荷的定子阻抗进行调整,以降低动态等值前后的电力系统的暂态特性的误差。

  • 一种基于等间隔触发控制的NLM调制MMC谐波分析方法

    [发明]精品 H02J3/36

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    本发明公开了一种基于等间隔触发控制的NLM调制MMC谐波分析方法,采用时域解析法,从最近电平逼近调制技术的特征出发建立MMC的谐波模型,将阶梯波分解成一系列矩形波的叠加,再利用傅里叶级数展开,最后得到了一个通用的等间隔触发控制MMC的差模相电压谐波解析表达式。该发明实现了仅用直流侧母线电压Vdc、载波比F、调制比m、每相上/下桥臂包含的子模块数N、一个基波周期内等间隔触发控制开始时刻对应的电角度θ1,这5个输入数据,求得等间隔触发控制下最近电平逼近调制MMC的差模相电压各次谐波含量。所以,从MMC的交流侧端口看进去,我们可以将MMC近似看作一个谐波电压源。

  • 一种基于STATCOM双通道抑制电网次同步谐振方法及装置

    [发明]精品 H02J3/24

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    本发明公开一种基于STATCOM双通道抑制电网次同步谐振方法及系统,包括:通过三相端电压信号得到同步相位信号;三相端电压信号和三相电流信号经过Park变换得到相应直轴和交轴分量;根据直流电压基准值和直流母线电压确定为维持直流电压稳定的有功电流指令1,根据同步发电机转速偏差信号得到有功电流指令2和无功电流指令,根据电流指令、直轴和交轴分量得到输出电压的直轴和交轴分量;与同步相位信号进行矢量合成得到三相交流输出电压信号;产生控制变流器开关器件的开关信号。本发明在较小的STATCOM容量下提供最大附加电气阻尼,减少了直流电压的波动。

  • 一种特高压柔性直流全桥半桥混合换流器充电方法

    [发明]精品 H02M1/36

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    本发明公开了一种特高压柔性直流全桥半桥混合换流器充电方法,所述全桥半桥混合换流器的每一个相单元包括上下两个桥臂单元,每个桥臂单元主要由全桥子模块和半桥子模块串联而成,所述方法包括:直流侧短接充电方式下触发全桥模块内的功率器件T2或T3,直流侧不短接充电方式下不可控充电阶段触发全桥模块内的率器件T1或T4,可控充电阶段通过触发全桥模块内的功率器件T1、T3或T2、T4,以提高全桥和半桥模块电容电压直至所有模块达到额定电压。本方法通过直流侧短接充电方式下触发全桥模块内特定功率器件T2或T3,只需下发模块功率器件触发命令,而无需引入交流电压等测量量,无需增加额外判据,即可实现全桥和半桥模块均能上电正常工作。

  • 直流定电流定电压控制下MIIF分析方法、装置、设备及介质

    [发明]精品 H02J3/36

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    本发明公开了一种直流定电流定电压控制下MIIF分析方法,包括:首先根据直流定电流定电压控制模式下电网系统各个换流站的运行状态,获取各个所述换流站所对应的等效导纳;然后根据所述等效导纳获取n阶动态特性等效导纳矩阵;其中,n为所述电网系统的交流节点数;获取所述电网系统的原交流节点导纳矩阵;根据所述动态特性等效导纳矩阵修正所述原交流节点导纳矩阵,并获取节点阻抗矩阵;根据所述节点阻抗矩阵计算出多馈入直流相互作用因子。在根据直流定电流定电压控制模式下电网系统各个换流站的运行状态,获取各个所述换流站所对应的等效导纳时,就可以考虑直流输电系统的动态响应特性,进而准确的计算评估出各直流换流站间电压交互作用程度。

  • 电力系统广域阻尼控制用的延时处理和补偿系统

    [发明]精品 H02J3/24

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    电力系统广域阻尼控制用的延时处理与补偿系统属于电力系统稳定与控制技术领域,其特征在于,由依次闭环串联的被控电力系统、电力系统反馈信号延时电路、带通滤波器、移相补偿器、与延时无涉的广域阻尼控制器以及控制输出信号延时电路组成,其中,在设定的广域阻尼控制的目标是把复平面上对应弱阻尼低频振荡模式的极点左移到λ0=σ0+jω0条件下,根据实测的电力系统的频率响应,用一个移相环节电路来抵消由于控制电路延时而在低频振荡点处产生的滞后相位,用一个带通滤波器来提高系统的相位裕度,以弥补由于延时引起的相移而丧失的相位裕度,以避免系统失去稳定。本发明使得广域阻尼控制器在控制回路总延时的大小为0ms~600ms时仍能保持系统稳定,而且阻尼效果与无延时的相同。