CN106300340A - 一种柔性多状态开关装置及其控制方法 - Google Patents

一种柔性多状态开关装置及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106300340A
CN106300340A CN201610759809.1A CN201610759809A CN106300340A CN 106300340 A CN106300340 A CN 106300340A CN 201610759809 A CN201610759809 A CN 201610759809A CN 106300340 A CN106300340 A CN 106300340A
Authority
CN
China
Prior art keywords
converter
power grid
current
thyristor
power
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201610759809.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106300340B (zh
Inventor
王鹏
冯光
霍群海
周宁
马建伟
王磊
徐芊
王黎炜
吴理心
徐恒博
胡志红
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Henan Epri Electric Power Technology Co ltd
State Grid Corp of China SGCC
Institute of Electrical Engineering of CAS
Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd
Henan Jiuyu Enpai Power Technology Co Ltd
Original Assignee
HENAN EPRI ELECTRIC TECHNOLOGY CO LTD
State Grid Corp of China SGCC
Institute of Electrical Engineering of CAS
Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd
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 HENAN EPRI ELECTRIC TECHNOLOGY CO LTD, State Grid Corp of China SGCC, Institute of Electrical Engineering of CAS, Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd filed Critical HENAN EPRI ELECTRIC TECHNOLOGY CO LTD
Priority to CN201610759809.1A priority Critical patent/CN106300340B/zh
Publication of CN106300340A publication Critical patent/CN106300340A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106300340B publication Critical patent/CN106300340B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • H02J3/007Arrangements for selectively connecting the load or loads to one or several among a plurality of power lines or power sources
    • H02J3/0073Arrangements for selectively connecting the load or loads to one or several among a plurality of power lines or power sources for providing alternative feeding paths between load and source when the main path fails, e.g. transformers, busbars
    • 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
    • H02J3/04Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for connecting networks of the same frequency but supplied from different sources
    • H02J3/06Controlling transfer of power between connected networks; Controlling sharing of load between connected networks
    • 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
    • H02J3/1892Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks the arrangements being an integral part of the load, e.g. a motor, or of its control circuit
    • 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
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

本发明公开了一种柔性多状态开关装置及其控制方法,用于连接两个任意电压等级的电网A和B,依次包括:由三组双向晶闸管构成的晶闸管A、滤波器1、背靠背变流器、滤波器2、由三组双向晶闸管构成的晶闸管B;所述背靠背变流器由变流器A和变流器B构成,两个变流器的直流侧连接在一起构成直流母线,变流器A的交流侧与滤波器1相连,变流器B的交流侧与滤波器2相连;所述变流器A和电网A都可以为电网A中的负载供电,所述变流器B和电网B都可以为电网B中的负载供电;本发明的背靠背变流器可以实现电网之间的互联,并实现电网负载能量转供、潮流控制。

Description

一种柔性多状态开关装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及电力系统自动化领域,特别是能够实现能量转供、潮流控制等多种功能的柔性多状态开关装置及其控制方法。
背景技术
随着分布式发电及微电网的迅速发展,多个区域局部电网互联是实现资源和能量互补、经济高效利用电能的有效手段。由于新能源发电的渗透率越来越高,区域电网末端的电能质量问题愈发严峻,微电网应用越来越多。
微电网是由分布式电源、储能和可控负荷组成的独立可控系统,具有自治运行、多微源互补等优势。
当配电网故障时,各微电网将分别工作在不同的孤网状态,由于微电网内部的微源特性、负荷特性等存在巨大差异,各微电网的电压幅值、频率和相角会存在一定的差异。此外,各微电网的分布式能源渗透率、储能容量也不同。因而多微电网需要互联实现配电网黑启动和非故障区域恢复供电。
背靠背变流器因其直流电压可控、功率双向流动等优点,交流输配电具有十分广泛的应用。与通用变流器相比,背靠背变流器采用脉宽调制(PWM)整流,其直流母线电压可控,功率因数可调节至单位功率因数,使得其控制性能灵活多变,使用背靠背变流器使得电网之间实现互联,并且稳定运行,具有广泛的应用前景;然而,电网负载能量转供、潮流控制等问题,是工程应用中必须解决的问题。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供一种柔性多状态开关装置结构及其控制方法。可以实现多个任意电压等级电网之间的互联,并实现电网间能量转供、潮流控制。
本发明的技术方案为:
提供一种柔性多状态开关装置,用于连接多个任意电压等级的电网A和B,其特征在于,所述柔性多状态开关装置中,依次包括:由三组双向晶闸管构成的晶闸管A、滤波器1、背靠背变流器、滤波器2、由三组双向晶闸管构成的晶闸管B;所述背靠背变流器由变流器A和变流器B构成,两个变流器的直流侧连接在一起构成直流母线,变流器A的交流侧与滤波器1相连,变流器B的交流侧与滤波器2相连,直流母线的正负极之间连接有直流支撑电容;所述变流器A和电网A都可以为电网A中的负载供电,所述变流器B和电网B都可以为电网B中的负载供电。
所述变流器A和2各自包含3对或4对上下桥臂,输出三相三线制或三相四线制交流电;所述变流器A和变流器B是三相六开关的全桥结构或四相八开关的全桥结构;或者所述变流器A和变流器B是多电平变流器。
所述直流支撑电容由两只串联的电容构成,串联的中点O作为零线,与变流器输出的三相交流电共同构成三相四线制交流输出。
所述变流器A和变流器B的三相交流输出端分别连接一只电感,电感的一端与变流器A和2中三相桥臂中某一相的中点连接,电感的另一端通过一只电容,连接到中点O,从而构成滤波器1和2的结构。
所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管A的一端分别连接滤波器1中电感和电容的连接点,所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管A的另一端分别通过由三组开关构成的开关A与三相电网A连接;晶闸管A与开关A的连接点上,还连接有三相负载A;
所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管B的一端分别连接滤波器2中电感和电容的连接点,所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管B的另一端分别通过由三组开关构成的开关B与三相电网B连接;晶闸管B与开关B的连接点上,还连接有三相负载B。
提供一种柔性多状态开关装置能量转供控制方法,柔性多状态开关装置,当电网A或B断电时,能够实现能量转供,其特征在于,
当电网A断电时,电网A端变流器A从无功补偿模式立即停机,切开电网A侧的开关A,然后变流器A以电压源模式启动,达到负载A运行的额定电压时,闭合晶闸管A,变流器A以电压源模式驱动负载A运行,直至电网A电压恢复;当电网A电压恢复时,断开晶闸管A,闭合开关A,以电网A向负载A供电,变流器A从电压源模式转为无功补偿模式,然后闭合晶闸管A;
或者,
当电网B断电时,电网B端变流器B从无功补偿模式立即停机,切开电网B侧的开关B,然后变流器B以电压源模式启动,达到负载B运行的额定电压时,闭合晶闸管B,变流器B以电压源模式驱动负载B运行,直至电网B电压恢复;当电网B电压恢复时,断开晶闸管B,闭合开关B,以电网B向负载B供电,变流器B从电压源模式转为无功补偿模式,然后闭合晶闸管B。
提供一种柔性多状态开关装置潮流控制方法,包含柔性多状态开关装置,能够实现电网A和B之间能量的双向流动,实现两个电网的功率平衡,其特征在于,
将当前电网A的电流IA减去电网B的电流IB,得到的差值乘以1/2后,进行有功潮流计算;
将直流侧理想电压Udc*减去当前测量电压Udc,得到的差值进行直流量计算;
将有功潮流计算和直流量计算的结果相加后,将结果分别转变为瞬时电流量1和瞬时电流量2;
将瞬时电流量1与有功潮流计算的输入值相加后,减去当前电网A的瞬时电流iaf,将差值送入PI控制器,PI控制器的输出与当前变流器的状态比较,将差值用以调节变流器A;
将瞬时电流量2与减去当前电网B的瞬时电流ibf,将差值送入另一PI控制器,该PI控制器的输出与当前变流器的状态比较,将差值用以调节变流器B。
本发明的有益效果是:本发明利用一种背靠背变流器实现能量转供,当一端电网断电断开时,断电端变流器从无功补偿模式停机,以电压源模式启动,转为电压源模式带断电端负载运行,直至电网恢复,实现能量转供;该设计平时能够实现能量双向流动,实现两个电网的功率平衡。
附图说明
图1柔性多状态开关装置原理;
图2柔性多状态开关装置结构;
图3潮流控制框图。
具体实施方式
如图1所示的柔性多状态开关装置原理,两个变流器构成一个背靠背变流器,用于连接两个交流电源Ua,Ub,电源Ua的能量能够通过背靠背变流器流入电源Ub,电源Ub的能量也能够通过背靠背变流器流入电源Ua,即能够实现能量的双向流动。
图2为背靠背变流器的拓扑结构图,该柔性多状态开关装置,用于连接两个任意电压等级的电网A和B,所述柔性多状态开关装置中,依次包括:由三组双向晶闸管构成的晶闸管A、滤波器1、背靠背变流器、滤波器2、由三组双向晶闸管构成的晶闸管B;所述背靠背变流器由变流器A和变流器B构成,两个变流器的直流侧连接在一起构成直流母线,变流器A的交流侧与滤波器1相连,变流器B的交流侧与滤波器2相连,直流母线的正负极之间连接有直流支撑电容;所述变流器A和电网A都可以为电网A中的负载供电,所述变流器B和电网B都可以为电网B中的负载供电。
所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管A的一端分别连接滤波器1中电感和电容的连接点,所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管A的另一端分别通过由三组开关构成的开关A与三相电网A连接;晶闸管A与开关A的连接点上,还连接有三相负载A;
所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管B的一端分别连接滤波器2中电感和电容的连接点,所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管B的另一端分别通过由三组开关构成的开关B与三相电网B连接;晶闸管B与开关B的连接点上,还连接有三相负载B。
所述变流器A和2各自包含3对或4对上下桥臂,输出三相三线制或三相四线制交流电;所述变流器A和变流器B是三相六开关的全桥结构或四相八开关的全桥结构;或者所述变流器A和变流器B是多电平变流器。
所述直流支撑电容由两只串联的电容构成,串联的中点O作为零线,与变流器输出的三相交流电共同构成三相四线制交流输出。
所述变流器A和变流器B的三相交流输出端分别连接一只电感,电感的一端与变流器A和2中三相桥臂中某一相的中点连接,电感的另一端通过一只电容,连接到中点O,从而构成滤波器1和2的结构。
变流器是三相三线变流器,或者,变流器是三相四线变流器,或者,变流器是三相四桥臂变流器,或者,变流器是三电平,或者,变流器是多电平,或者,变流器是由模块化多电平变流器(MMC)构成。
同时,变流器A和变流器B分别对电网A和电网B进行静止动态无功补偿(SVG)控制,和/或所述变流器A和变流器B对电网A和电网B进行有功平衡潮流控制。
当电网A或B断电时,能够实现能量转供,比如:
当电网A断电时,电网A端变流器A从无功补偿模式立即停机,切开电网A侧的开关A,然后变流器A以电压源模式启动,达到负载A运行的额定电压时,闭合晶闸管A,变流器A以电压源模式驱动负载A运行,直至电网A电压恢复;当电网A电压恢复时,断开晶闸管A,闭合开关A,以电网A向负载A供电,变流器A从电压源模式转为无功补偿模式,然后闭合晶闸管A;
或者,
当电网B断电时,电网B端变流器B从无功补偿模式立即停机,切开电网B侧的开关B,然后变流器B以电压源模式启动,达到负载B运行的额定电压时,闭合晶闸管B,变流器B以电压源模式驱动负载B运行,直至电网B电压恢复;当电网B电压恢复时,断开晶闸管B,闭合开关B,以电网B向负载B供电,变流器B从电压源模式转为无功补偿模式,然后闭合晶闸管B。
附图3是本发明的潮流控制框图,能够实现电网A和B之间能量的双向流动,实现两个电网的功率平衡,将当前电网A的电流IA减去电网B的电流IB,得到的差值乘以1/2后,进行有功潮流计算;
将直流侧理想电压Udc*减去当前测量电压Udc,得到的差值进行直流量计算;
将有功潮流计算和直流量计算的结果相加后,将结果分别转变为瞬时电流量1和瞬时电流量2;
将瞬时电流量1与有功潮流计算的输入值相加后,减去当前电网A的瞬时电流iaf,将差值送入PI控制器,PI控制器的输出与当前变流器的状态比较,将差值用以调节变流器A;
将瞬时电流量2与减去当前电网B的瞬时电流ibf,将差值送入另一PI控制器,该PI控制器的输出与当前变流器的状态比较,将差值用以调节变流器B。
上述具体实施例只是为了说明本发明的技术构思和应用特点,其目的在于让熟悉此领域的工程设计人员能够了解本发明的内涵实质并加以应用,但并不能因此而限制本发明的保护范围。因此实际应用时的任何物理位置均在此专利的保护范围之内。无论在上文中出现了如何详细的说明,也可以用许多方式实施本发明。上述控制方式的细节在其执行细节中可以进行相当多的变化,然而其仍然包含在这里所公开的本发明中。凡根据本发明精神实质所做的等效变换或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种柔性多状态开关装置,用于连接两个任意电压等级的电网A和B,其特征在于,所述柔性多状态开关装置中,依次包括:由三组双向晶闸管构成的晶闸管A、滤波器1、背靠背变流器、滤波器2、由三组双向晶闸管构成的晶闸管B;所述背靠背变流器由变流器A和变流器B构成,两个变流器的直流侧连接在一起构成直流母线,所述变流器A的交流侧与所述滤波器1相连,所述变流器B的交流侧与所述滤波器2相连,直流母线的正负极之间连接有直流支撑电容;所述变流器A和电网A都可以为电网A中的负载供电,所述变流器B和电网B都可以为电网B中的负载供电。
2.根据权利要求1所述的柔性多状态开关装置,其特征在于,所述变流器A和B各自包含3对或4对上下桥臂,输出三相三线制或三相四线制交流电;所述变流器A和变流器B是三相六开关的全桥结构或四相八开关的全桥结构;或者所述变流器A和变流器B是多电平变流器。
3.根据权利要求1所述的柔性多状态开关装置,其特征在于,所述直流支撑电容由两只串联的电容构成,串联的中点O作为零线,与所述变流器输出的三相交流电共同构成三相四线制交流输出。
4.根据权利要求3所述的柔性多状态开关装置,其特征在于,所述变流器A和变流器B的三相交流输出端分别连接一只电感,电感的一端与变流器A和B中三相桥臂中某一相的中点连接,电感的另一端通过一只电容,连接到中点O,从而构成滤波器1和2的结构。
5.根据权利要求4所述的柔性多状态开关装置,其特征在于,所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管A的一端分别连接滤波器1中电感和电容的连接点,所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管A的另一端分别通过由三组开关构成的开关A与三相电网A连接;所述晶闸管A与所述开关A的连接点上,还连接有三相负载A;
所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管B的一端分别连接滤波器2中电感和电容的连接点,所述由三组双向晶闸管构成的晶闸管B的另一端分别通过由三组开关构成的开关B与三相电网B连接;所述晶闸管B与所述开关B的连接点上,还连接有三相负载B。
6.一种柔性多状态开关装置能量转供控制方法,包含如权利要求1所述的柔性多状态开关装置,当电网A或B断电时,能够实现能量转供,其特征在于,
当电网A断电时,电网A端变流器A从无功补偿模式立即停机,切开电网A侧的开关A,然后变流器A以电压源模式启动,达到负载A运行的额定电压时,闭合晶闸管A,变流器A以电压源模式驱动负载A运行,直至电网A电压恢复;当电网A电压恢复时,断开晶闸管A,闭合开关A,以电网A向负载A供电,变流器A从电压源模式转为无功补偿模式,然后闭合晶闸管A;
或者,
当电网B断电时,电网B端变流器B从无功补偿模式立即停机,切开电网B侧的开关B,然后变流器B以电压源模式启动,达到负载B运行的额定电压时,闭合晶闸管B,变流器B以电压源模式驱动负载B运行,直至电网B电压恢复;当电网B电压恢复时,断开晶闸管B,闭合开关B,以电网B向负载B供电,变流器B从电压源模式转为无功补偿模式,然后闭合晶闸管B。
7.一种柔性多状态开关装置潮流控制方法,包含如权利要求1所述的柔性多状态开关装置,能够实现电网A和B之间能量的双向流动,实现两个电网的功率平衡,其特征在于,
将当前电网A的电流IA减去电网B的电流IB,得到的差值乘以1/2后,进行有功潮流计算;
将直流侧理想电压Udc*减去当前测量电压Udc,得到的差值进行直流量计算;
将有功潮流计算和直流量计算的结果相加后,将结果分别转变为瞬时电流量1和瞬时电流量2;
将瞬时电流量1与有功潮流计算的输入值相加后,减去当前电网A的瞬时电流iaf,将差值送入PI控制器,PI控制器的输出与当前变流器的状态比较,将差值用以调节变流器A;
将瞬时电流量2与减去当前电网B的瞬时电流ibf,将差值送入另一PI控制器,该PI控制器的输出与当前变流器的状态比较,将差值用以调节变流器B。
CN201610759809.1A 2016-08-30 2016-08-30 一种柔性多状态开关装置及其控制方法 Active CN106300340B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610759809.1A CN106300340B (zh) 2016-08-30 2016-08-30 一种柔性多状态开关装置及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610759809.1A CN106300340B (zh) 2016-08-30 2016-08-30 一种柔性多状态开关装置及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106300340A true CN106300340A (zh) 2017-01-04
CN106300340B CN106300340B (zh) 2018-08-10

Family

ID=57675408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610759809.1A Active CN106300340B (zh) 2016-08-30 2016-08-30 一种柔性多状态开关装置及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106300340B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106602569A (zh) * 2017-01-16 2017-04-26 许继电气股份有限公司 一种母线柔性互联控制器的多运行状态协调调度方法
CN106972506A (zh) * 2017-05-11 2017-07-21 成都瑞尔维轨道交通技术有限公司 配电系统及电力系统
WO2024054267A1 (en) * 2022-09-09 2024-03-14 Siemens Corporation Minimum-resource, multiple-microgrid black start driven by grid forming inverters

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202488205U (zh) * 2012-01-05 2012-10-10 淮南师范学院 新型串并联变换型ups
CN102820672B (zh) * 2012-08-09 2014-05-28 清华大学 一种连接不同电压等级交流电网的柔性直流输电系统
CN103904675B (zh) * 2014-02-20 2016-05-25 中国科学院电工研究所 一种馈线互联变流器

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106602569A (zh) * 2017-01-16 2017-04-26 许继电气股份有限公司 一种母线柔性互联控制器的多运行状态协调调度方法
CN106972506A (zh) * 2017-05-11 2017-07-21 成都瑞尔维轨道交通技术有限公司 配电系统及电力系统
CN106972506B (zh) * 2017-05-11 2023-10-13 成都交达电气有限公司 配电系统及电力系统
WO2024054267A1 (en) * 2022-09-09 2024-03-14 Siemens Corporation Minimum-resource, multiple-microgrid black start driven by grid forming inverters

Also Published As

Publication number Publication date
CN106300340B (zh) 2018-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rauf et al. Integrated photovoltaic and dynamic voltage restorer system configuration
Miura et al. Modular multilevel matrix converter for low frequency AC transmission
EP3082212A1 (en) Tripolar flexible direct-current power transmission system and method
Mahanty Indirect current controlled shunt active power filter for power quality improvement
Chaves et al. Fast optimum-predictive control and capacitor voltage balancing strategy for bipolar back-to-back NPC converters in high-voltage direct current transmission systems
CN103066614A (zh) 一种多端柔性直流输电系统及其启动方法
CN102388517A (zh) 用于交换电力的装置
Zhang et al. A thyristor based series power flow control device for multi-terminal HVDC transmission
CN112803462A (zh) 基于储能变流器的静态转换开关强制关断方法
CN106300340B (zh) 一种柔性多状态开关装置及其控制方法
CN106099948A (zh) 一种电力电子软连接开关拓扑及其控制方法
CN105191091A (zh) 电压源型变换器
Modi et al. A maximum correntropy criteria based adaptive algorithm for an improved power quality SPV system
CN109921662B (zh) 高频隔离型可变拓扑ac-dc变换器的控制方法
Metri et al. Model predictive control for the packed U-Cells 7-level grid connected inverter
Tsuruta et al. A new power flow controller using six multilevel cascaded converters for distribution systems
CN204835536U (zh) 一种微网电能控制装置
Naik et al. A novel grid interface for photovoltaic, wind-electric, and fuel-cell systems with a controllable power factor of operation
CN206117292U (zh) 一种能量转供装置拓扑
Martins et al. Control of distributed power flow controllers using active power from homopolar line currents
Kavya et al. Comparison of controllers of hybrid HVDC link in multi-infeed application
Gayithri et al. Analysis of power quality on a renewable energy micro grid conversion system with current and power controller
CN106114293B (zh) 高速铁路两相三线制模块化多电平变流器同相供电系统
Shadlu Model Predictive Control of Three-Phase Four-Leg MMC-Based STATCOM Under Nonlinear Load Phase Switching Conditions
Dey et al. A modular DC-DC converter topology for HVDC applications

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20170104

Address after: 450052 Songshan, Zhengzhou, Henan District No. 27 South Road, No. 85

Applicant after: Electric Power Research Institute, State Grid Henan Electric Power Company

Applicant after: Electrical Engineering Inst. CAS

Applicant after: Henan Enpai Electric Power Technology Co., Ltd.

Applicant after: Henan En Pai high-tech Group Co.,Ltd

Applicant after: State Power Networks Co

Address before: 450006 Songshan South Road, Henan, No. 27 Zhengzhou Road, No. 85

Applicant before: Electric Power Research Institute, State Grid Henan Electric Power Company

Applicant before: Electrical Engineering Inst. CAS

Applicant before: Henan Enpai Electric Power Technology Co., Ltd.

Applicant before: State Power Networks Co

C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 450052 No. 85 South Songshan Road, 27 District, Henan, Zhengzhou

Patentee after: STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER CORPORATION ELECTRIC POWER SCIENCE Research Institute

Patentee after: INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Patentee after: HENAN EPRI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee after: Henan jiuyu enpai Power Technology Co.,Ltd.

Patentee after: State Grid Corporation of China

Address before: 450052 No. 85 South Songshan Road, 27 District, Henan, Zhengzhou

Patentee before: STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER CORPORATION ELECTRIC POWER SCIENCE Research Institute

Patentee before: INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Patentee before: HENAN EPRI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee before: HENAN ENPAI HIGH-TECH GROUP Co.,Ltd.

Patentee before: State Grid Corporation of China