一种换频器的充电控制方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:43512485 阅读:21 留言:0更新日期:2024-11-29 17:13
本申请公开了一种换频器的充电控制方法、装置、设备及存储介质,该方法包括在全桥子模块闭锁状态下从工频侧取能成功时,获取每个桥臂对应的第一平均电压,在换频器处于三相不对称工况时,利用每个桥臂对应的调制波电压实时确定各桥臂的全桥子模块的切除个数,并基于第一平均电压与目标电压的实时偏差对切除个数进行反馈调节,直至第一平均电压均达到目标电压,且工阀侧电压均未发生畸变,确认充电完成。该方法在三相不对称工况下,可使换频器所有全桥子模块的电容电压都能均匀稳定地充到额定电压值,且各电容在解锁指令到达之前能恒定在额定电压值,还能保证充电过程对阀侧电压无影响,即阀侧电压不会发生畸变或者过压,进而不会引起跳闸。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及柔性低频输配电,具体涉及一种换频器的充电控制方法、装置、设备及存储介质


技术介绍

1、低频输电系统(low-frequency transmission system,lfts)是一种输电频率低于工频的交流输电系统,由于综合了高压交流输电和高压直流输电的优点,近些年已成为学术界和工业界的研究热点。为了最大程度地发挥lfts的潮流输送能力,lfts通常被设计为在低频侧线路出现三相不对称工况时,仍具有低频两相功率输送能力。

2、lfts主要包括至少一个换流站,换流站包括换频器,例如:模块化多电平矩阵变换器(modular multilevel matrix converter,m3c),换流站可通过换频器将电网的工频电转换为低频交流电,再接入到低频输电线路。在lfts启动的过程中,对换频器进行有效地充电是一个关键环节。传统的充电控制方法均是通过对m3c的所有桥臂进行统一均压控制,保持各桥臂的子模块投切个数一致,该方法主要适用三相对称工况,当lfts的低频侧处于三相不对称工况时,仍沿用传统的充电控制方法控制换频器充电,会导致换频器各桥臂之本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种换频器的充电控制方法,其特征在于,换频器包括多个桥臂,每个所述桥臂包括多个全桥子模块,所述换频器的两端分别连接工频侧和低频侧;所述方法包括:

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设策略包括各个所述桥臂同时从零开始,按照相同的预设速率增加全桥子模块的切除个数。

5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述第二平均电压大于充电完成电压的下限值,且小于充电完成电压的上限值的情况下,确定所述第二平均电压达到所述额定...

【技术特征摘要】

1.一种换频器的充电控制方法,其特征在于,换频器包括多个桥臂,每个所述桥臂包括多个全桥子模块,所述换频器的两端分别连接工频侧和低频侧;所述方法包括:

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设策略包括各个所述桥臂同时从零开始,按照相同的预设速率增加全桥子模块的切除个数。

5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述第二平均电压大于充电完成电压的下限值,且小于充电完成电压的上限值的情况下,确定所述第二平均电压达到所述额定充电电压。

6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述调制波电压是基于所述工频侧的阀侧电压和所述低频侧的阀侧电压的差值确定的。

7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基于所述桥臂对应的调制波电压、所述桥臂对应的第一平均电压以及所述桥臂中全桥子模块的数量,确定全桥子模块的切除个数,包括:

8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述全桥子模块包括电容和四个可关断器件,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵文志胡兆庆张君君任铁强陈桂卢宇董云龙邹强李钢
申请(专利权)人:南京南瑞继保电气有限公司
类型:发明
国别省市:

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