System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() M3C变频器低频侧故障穿越方法及装置制造方法及图纸_技高网

M3C变频器低频侧故障穿越方法及装置制造方法及图纸

技术编号:42935533 阅读:7 留言:0更新日期:2024-10-11 15:57
本发明专利技术提供一种M3C变频器低频侧故障穿越方法及装置,其中方法包括:响应于M3C变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,所述第二控制模式下所述低频侧电压锁相;响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当前时刻的电压相位为初始电压相位,控制所述低频侧由所述第二控制模式转换为所述第一控制模式。本发明专利技术能够对低频侧故障实现故障穿越,提升低频输电系统的暂态稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术实施例涉及输变电控制,尤其涉及一种m3c变频器低频侧故障穿越方法及装置。


技术介绍

1、柔性低频输电通过降低输电频率来减小输电系统电抗、减小长距离输电线路分布电容造成的充电电流、提高输电容量和输电距离,达到减少输电线路的回路数和线路走廊的目的。在柔性低频输电系统中,风电场电能通过柔性低频送出,m3c变频器(模块化多电平矩阵式变换器)的低频侧做电压源运行、工频侧并网运行。

2、现有的m3c变频器在低频侧故障时缺乏故障穿越能力,使得低频输电系统的暂态稳定性差。


技术实现思路

1、本专利技术实施例提供一种m3c变频器低频侧故障穿越方法及装置,以解决现有的m3c变频器在低频侧故障时缺乏故障穿越能力,使得低频输电系统的暂态稳定性差的问题。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术是这样实现的:

3、第一方面,本专利技术实施例提供了一种m3c变频器低频侧故障穿越方法,包括:

4、响应于m3c变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,所述第二控制模式下所述低频侧电压锁相;

5、响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当前时刻的电压相位为初始电压相位,控制所述低频侧由所述第二控制模式转换为所述第一控制模式。

6、可选地,响应于m3c变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

7、根据所述低频侧的给定电压的幅值、所述低频侧的正序电压的实际幅值、所述低频侧的正序电流的实际幅值,以及所述低频侧的负序电压的实际幅值,判断所述低频侧是否发生故障,得到故障判断结果;

8、若所述故障判断结果指示所述低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式。

9、可选地,判断所述低频侧是否发生故障,包括:

10、判断所述给定电压的幅值与所述正序电压的实际幅值的差值l与预设的第一阈值e1之间是否满足l≥e1,判断所述正序电压的实际幅值m与预设的第二阈值u1之间是否满足m≤u1,判断所述正序电流的实际幅值n与预设的第三阈值i1之间是否满足n≥i1,判断所述负序电压的实际幅值p与预设的第四阈值un1之间是否满足k≥un1;

11、若l≥e1、m≤u1且n≥i1,确定所述故障判断结果指示所述低频侧发生故障;和/或,

12、若k≥un1,确定所述故障判断结果指示所述低频侧发生故障。

13、可选地,

14、e1的取值包括以下范围内的任一值:0.25p.u.≤e1≤0.35p.u.;和/或,

15、u1的取值包括以下范围内的任一值:0.75p.u.≤u1≤0.85p.u.;和/或,

16、i1的取值包括以下范围内的任一值:1.2p.u.≤i1≤1.3p.u.;和/或,

17、un1的取值包括以下范围内的任一值:0.15p.u.≤un1≤0.25p.u.。

18、可选地,判断低频侧是否发生故障,还包括:

19、判断所述给定电压的幅值与所述正序电压的实际幅值的差值l与预设的第五阈值e2之间是否满足l<e2,判断所述正序电压的实际幅值m与预设的第六阈值u2之间是否满足m>u2,判断所述正序电流的实际幅值n与预设的第七阈值i2之间是否满足n<i2,判断所述负序电压的实际幅值p与预设的第八阈值un2之间是否满足k<un2;

20、若k<un2,并且,l<e2、m>u2及n<i2三项中至少一项成立,确定所述故障判断结果指示所述低频侧的故障排除。

21、可选地,

22、e2的取值包括以下范围内的任一值:0.25p.u.≤e2≤0.35p.u.,并且e2<e1;和/或,

23、u2的取值包括以下范围内的任一值:0.75p.u.≤u2≤0.85p.u.,并且u2>u1;和/或,

24、i2的取值包括以下范围内的任一值:1.2p.u.≤i2≤1.3p.u.,并且i2<i1;和/或,

25、un2的取值包括以下范围内的任一值:0.15p.u.≤un2≤0.25p.u.,并且un2<un1。

26、可选地,响应于m3c变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

27、根据所述低频侧在正常工况时的交流电压的幅值,以及所述低频侧在故障工况时的交流电压的相位的余弦值,确定所述故障工况时的所述低频侧的给定电压的d轴分量;并且,根据所述低频侧在正常工况时的交流电压的幅值,以及所述低频侧在故障工况时的交流电压的相位的正弦值,确定所述故障工况时的所述给定电压的q轴分量;

28、将所述正常工况时的所述给定电压的d轴分量切换为所述故障工况时的所述给定电压的d轴分量;将所述正常工况时的所述给定电压的q分量切换为所述故障工况时的所述给定电压的q轴分量。

29、可选地,响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当前时刻的电压相位为初始电压相位,控制所述低频侧由所述第二控制模式转换为所述第一控制模式,包括:

30、将所述故障工况时的所述给定电压的d轴分量切换为所述正常工况时的所述给定电压的d轴分量;将所述故障工况时的所述给定电压的q轴分量切换为所述正常工况时的所述给定电压的q分量。

31、可选地,响应于m3c变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

32、将所述正常工况时所述低频侧的给定电流的d轴分量切换为0;

33、根据所述低频侧的正序电压的实际幅值,确定所述故障工况时的所述给定电流的q轴分量,将所述正常工况时的所述给定电流的q分量切换为所述故障工况时的所述给定电流的q轴分量。

34、可选地,响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当前时刻的电压相位为初始电压相位,控制所述低频侧由所述第二控制模式转换为所述第一控制模式,包括:

35、恢复所述正常工况时所述低频侧的给定电流的d轴分量;

36、将所述故障工况时的所述给定电流的q轴分量切换为所述正常工况时的所述给定电流的q分量。

37、第二方面,本专利技术实施例提供了一种m3c变频器低频侧故障穿越装置,包括:

38、第一执行模块,用于响应于m3c变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,所述第二控制模式下所述低频侧电压锁相;

39、第二执行模块,用于响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于M3C变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

3.根据权利要求2所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,判断所述低频侧是否发生故障,包括:

4.根据权利要求3所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,

5.根据权利要求3所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,判断低频侧是否发生故障,还包括:

6.根据权利要求5所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于M3C变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

8.根据权利要求7所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当前时刻的电压相位为初始电压相位,控制所述低频侧由所述第二控制模式转换为所述第一控制模式,包括:

9.根据权利要求1或7所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于M3C变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

10.根据权利要求9所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当前时刻的电压相位为初始电压相位,控制所述低频侧由所述第二控制模式转换为所述第一控制模式,包括:

11.一种M3C变频器低频侧故障穿越装置,其特征在于,包括:

12.一种电子设备,其特征在于:包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至10中任一项所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法中的步骤。

13.一种可读存储介质,其特征在于:所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至10中任一项所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法中的步骤。

14.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1至10中任一项所述的M3C变频器低频侧故障穿越方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于m3c变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

3.根据权利要求2所述的m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,判断所述低频侧是否发生故障,包括:

4.根据权利要求3所述的m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,

5.根据权利要求3所述的m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,判断低频侧是否发生故障,还包括:

6.根据权利要求5所述的m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于m3c变频器的低频侧发生故障,控制所述低频侧由所述低频侧在正常工况时的第一控制模式转换为预设的用于故障工况时的第二控制模式,包括:

8.根据权利要求7所述的m3c变频器低频侧故障穿越方法,其特征在于,响应于所述低频侧的故障排除,以所述电压锁相情况下所述低频侧在当前时刻的电压相位为初始电压相位,控制所述低频侧由所述第二控制模式转换为所述第一控制模式,包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:董钺李林蔚张鑫纪攀
申请(专利权)人:特变电工科技投资有限公司
类型:发明
国别省市:

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