DK2036181T4 - Hvdc-system og fremgangsmåde til at styre en spændingskildeomformer i et hvdc-system - Google Patents

Hvdc-system og fremgangsmåde til at styre en spændingskildeomformer i et hvdc-system Download PDF

Info

Publication number
DK2036181T4
DK2036181T4 DK07765412.7T DK07765412T DK2036181T4 DK 2036181 T4 DK2036181 T4 DK 2036181T4 DK 07765412 T DK07765412 T DK 07765412T DK 2036181 T4 DK2036181 T4 DK 2036181T4
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
voltage
power
network
converter
stations
Prior art date
Application number
DK07765412.7T
Other languages
English (en)
Other versions
DK2036181T3 (da
Inventor
Ying Jiang-Häfner
Original Assignee
Abb Technology Ag
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38666872&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DK2036181(T4) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Abb Technology Ag filed Critical Abb Technology Ag
Publication of DK2036181T3 publication Critical patent/DK2036181T3/da
Application granted granted Critical
Publication of DK2036181T4 publication Critical patent/DK2036181T4/da

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into DC
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between AC networks via high-voltage DC [HVDC] links; Arrangements for transfer of electric power between generators and networks via HVDC links
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
    • H02M7/66Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal
    • H02M7/68Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters
    • H02M7/72Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/79Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/797Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • 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
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Claims (11)

1. Fremgangsmåde til at styre et HVDC-system, som forbinder to AC-netværk, hvor HVDC-systemet omfatter to omformerstationer (STN1; STN2), der hver har en spændings-kildeomformer (CON1; C0N2) , kendetegnet ved, at ét af de to AC-netværk er uden strømforsyning, og det andet af de to AC-netværk er fungerende, hvor fremgangsmåden omfatter: • at drive spændingskildeomformeren af dén ene af de to omformerstationer, som er forbundet til AC-netværket uden strømforsyning, som en spændings-kildegenerator for at generere en AC-spænding, betegnet som brospænding (UV1; UV2), med ønsket frekvens (f_ord) og ønsket spændingsamplitude
ved brug af en direkte AC-spænding og frekvensstyring ved at styre frekvensen og amplituden af den genererede AC-spænding, • at styre den anden af de to omformerstationer, som er forbundet til AC-netværket, som er fungerende, for at holde DC-spændingen af HVDC-systemet ved nominel værdi, hvor spændingsamplituden af brospændingen styres via en spændingstilbagekoblingsstyring (UACREG), som omfatter en adaptiv spændings-droop-funktion (62), hvor den adaptive spændings-droop-funktion reagerer på en reaktiv effekt (Q) målt ved et forbindelsespunkt til AC-netværket uden strømforsyning (NI; N2) .
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, hvor der i omformerstationen, som er forbundet til AC-netværket uden strømforsyning, realiseres en tvungen synkronisme mellem en ønsket fasevinkel ^_ord) af brospændingen og en AC-spænding af det forbundne AC-netværk, benævnt busspænding (ULI; UL2).
3. Fremgangsmåde ifølge krav 2, hvor den tvungne synkronisme realiseres ved at sætte en q-komponent af busspændingen til nul og en d-komponent af busspændingen til en spændingsamplitudeorden (UMR), således at en referenceværdi for brospændinqen i et dq-referenceplan bliver:
hvor
er referenceværdien for brospændingen i et dq- referenceplan, UMR er spændingsamplitudeordenen og
er et forudsagt spændingsfald.
4. Fremgangsmåde ifølge ethvert af kravene 1 til 3, hvor den adaptive spændings-droop-funktion (62) øger et AC-spændingsreferencesignal (ULR) med tiltagende reaktiv effekt (Q) .
5. Fremgangsmåde ifølge ethvert af kravene 1 til 4, hvor frekvensen styres via en faselåst sløjfe (PLL_IN), hvor den faselåste sløjfe (PLL_IN) omfatter en adaptiv frekvens-droop-funktion (77), hvor den adaptive frekvens-droop-funktion (77) reagerer på en aktiv effekt (P) målt ved et forbindelsespunkt til AC-netværket uden strømforsyning (NI; N2).
6. Fremgangsmåde ifølge krav 5, hvor den adaptive frekvens-droop-funktion (77) øger et frekvensreferencesignal (fO) med tiltagende aktiv effekt (P).
7. Fremgangsmåde ifølge ethvert af kravene 1 til 6, hvor fremgangsmåden først anvendes efter det er blevet detekteret, at det forbundne AC-netværk (Ni; N2) er uden strømforsyning.
8. Fremgangsmåde ifølge ethvert af kravene 1 til 7, hvor fremgangsmåden anvendes til at sortstarte AC-netværket uden strømforsyning, hvor AC-netværket uden strømforsyning via HVDC-systemet er forbundet til én af de mindst to AC-kraftstationer, og hvor AC-netværket uden strømforsyning via transmissionslinier er forbundet til en anden af de mindst to AC-kraftstationer, hvor fremgangsmåden omfatter: • at anvende den skabte brospænding (UV1; UV2) til at aktivere transmissionslinierne, som er forbundet til den anden af de mindst to AC-kraftstationer, • at starte den anden af de mindst to AC-kraftstationer.
9. Fremgangsmåde ifølge krav 8, hvor AC-netværket uden strømforsyning er forbundet til mere end to AC-kraftstationer og til mindst én last, og hvor dette AC-netværk genetableres ved gradvist at starte resten af AC-kraftstationerne, efter den anden af de mindst to AC-kraf tstationer blev startet, og ved bagefter at forbinde den mindst ene last.
10. HVDC-system, som forbinder to netværk, hvor HVDC-systemet omfatter to omformerstationer (STN1; STN2), som hver har en spændingskildeomformer (CONI; CON2) og en styreenhed (CTRL1; CTRL2), kendetegnet ved, at ét af de to AC-netværk er uden strømforsyning og det andet af de to AC-netværk er fungerende, • hvor styreenheden af dén ene af de to omformerstationer, som er forbundet til AC-netværket uden strømforsyning, driver den tilhørende spændingskilde-omformer som en spændingskildegenerator for at generere en AC-spænding, benævnt brospænding (UV1; UV2), med ønsket frekvens (f_ord) og ønsket spændingsamplitude
under anvendelse af en direkte AC-spænding og frekvensstyring ved styring af frekvensen og amplituden af den genererede AC-spænding, • hvor styreenheden af den anden af de to omformerstationer, som er forbundet til AC-netværket, der er fungerende, styrer den tilhørende spændingskil-deomformer til at holde DC-spændingen af HVDC-systemet ved nominel værdi, hvor spændingsamplituden af brospændingen styres via en spændingstilbagekoblingsstyring (UACREG), som omfatter en adaptiv spændings-droop-funktion (62), hvor den adaptive spændings-droop-funktion reagerer på en reaktiv effekt (Q) målt ved et forbindelsespunkt til AC-netværket uden strømforsyning (NI; N2) .
11. Fremgangsmåde til at opstarte et AC-netværk uden strømforsyning ved at anvende en fremgangsmåde til at styre et HVDC-system, der forbinder to AC-netværk, hvilket HVDC-system omfatter to omformerstationer (STN1; STN2), der hver har en spændingskildeomformer (CONI; CON2), kendetegnet ved, at ét af de to AC-netværk er uden strømforsyning, og det andet af de to AC-netværk er funktionsdygtigt, hvilket AC-netværk uden strømforsyning er tilsluttet via HVDC-systemet til en af mindst to AC-kraftstationer, og hvilket AC-netværk uden strømforsyning er forbundet via transmissionsledninger til et andet af mindst to AC-kraftstationer, hvilken fremgangsmåde omfatter: • at drive spændingskildeomformeren af dén ene af de to omformerstationer, som er forbundet til AC-netværket uden strømforsyning, som en spændings-kildegenerator for at generere en AC-spænding, betegnet som brospænding (UV1; UV2), med ønsket frekvens (f_ord) og ønsket spændingsamplitude (UVord) ved brug af en direkte AC-spænding og frekvensstyring ved at styre frekvensen og amplituden af den genererede AC-spænding, • at styre den anden af de to omformerstationer, som er forbundet til AC-netværket, som er fungerende, for at holde DC-spændingen af HVDC-systemet ved nominel værdi, • at anvende den skabte brospænding (UV1; UV2) til at aktivere transmissionslinierne, som er forbundet til den anden af de mindst to AC-kraftstationer, • at starte den anden af de mindst to AC-kraftstationer, • at anvende den direkte AC-spænding- og frekvensstyring for at holde effektbalancen mellem generering og forbrug, så spændingskildeomformeren fungerer som effektslack, dvs. omformeren fungerer som en ensretter, der leverer strøm fra AC-netværket til DC-siden, når strømgenerationen er højere end strømforbruget, og omformeren fungerer som en omformer, der leverer strøm fra DC-siden til AC-netværket, når strømgenerationen er lavere end strømforbruget.
DK07765412.7T 2006-06-30 2007-06-14 Hvdc-system og fremgangsmåde til at styre en spændingskildeomformer i et hvdc-system DK2036181T4 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US81735206P 2006-06-30 2006-06-30
PCT/EP2007/055875 WO2008000626A1 (en) 2006-06-30 2007-06-14 Hvdc system and method to control a voltage source converter in a hvdc system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK2036181T3 DK2036181T3 (da) 2011-05-02
DK2036181T4 true DK2036181T4 (da) 2017-06-19

Family

ID=38666872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK07765412.7T DK2036181T4 (da) 2006-06-30 2007-06-14 Hvdc-system og fremgangsmåde til at styre en spændingskildeomformer i et hvdc-system

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8760888B2 (da)
EP (1) EP2036181B2 (da)
JP (2) JP4673428B2 (da)
CN (2) CN102280898B (da)
AT (1) ATE475216T1 (da)
DE (1) DE602007007949D1 (da)
DK (1) DK2036181T4 (da)
ES (1) ES2370357T5 (da)
PT (1) PT2036181E (da)
WO (1) WO2008000626A1 (da)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE0900830L (sv) * 2009-06-18 2009-06-29 Abb Technology Ag Styrning av en växelriktaranordning för att stödja ett växelströmssystem
CN102474201A (zh) * 2009-07-02 2012-05-23 Abb技术有限公司 具有多电平电压输出和谐波补偿器的功率转换器
WO2011100131A2 (en) 2010-01-28 2011-08-18 Alnylam Pharmacuticals, Inc. Monomers and oligonucleotides comprising cycloaddition adduct(s)
US8553437B2 (en) 2010-06-30 2013-10-08 Abb Research Ltd Method and control device for controlling power flow within a DC power transmission network
WO2012000548A1 (en) 2010-06-30 2012-01-05 Abb Technology Ag A multi-terminal dc transmission system and method and means for control thereof
WO2012001040A1 (en) 2010-07-02 2012-01-05 Syngenta Participations Ag Novel microbiocidal dioxime ether derivatives
WO2012044369A1 (en) 2010-09-30 2012-04-05 Abb Research Ltd. Coordinated control of multi-terminal hvdc systems
US8624431B2 (en) 2011-02-26 2014-01-07 General Electric Company System and method for power sharing of front-end converters without communication link in a modular-stacked DC transmission system
US20130055014A1 (en) * 2011-08-29 2013-02-28 General Electric Company Analytical and Combinatorial Fault Restoration
EP2597746B1 (en) * 2011-11-23 2020-11-18 Siemens Aktiengesellschaft Method of controlling the power input to a HVDC transmission link
KR101291418B1 (ko) * 2011-12-28 2013-07-30 주식회사 효성 Hvdc 시스템의 전압원 컨버터 제어 방법 및 장치
CN102739030A (zh) * 2012-07-04 2012-10-17 浙江省电力试验研究院技术服务中心 一种全桥型mmc-hvdc的启动方法
US9042129B2 (en) * 2012-11-15 2015-05-26 General Electric Company System and method for controlling power in a distribution system
CN103036460B (zh) * 2012-11-26 2014-10-22 天津大学 一种三电平电压源型变换器模型预测控制方法
US9099936B2 (en) * 2013-03-14 2015-08-04 General Electric Company High voltage direct current (HVDC) converter system and method of operating the same
US8841787B1 (en) 2013-03-15 2014-09-23 Caterpillar Inc. Generator set adaptive droop control method
US9997918B1 (en) 2013-06-28 2018-06-12 Atlantic Grid Holdings Llc Systems and method for HVDC transmission
CN103647304B (zh) * 2013-12-27 2016-04-20 国家电网公司 一种有外部支援的电网黑启动子系统并列方法
KR101582850B1 (ko) * 2013-12-30 2016-01-07 주식회사 효성 Hvdc 시스템의 전원 이중화 장치 및 그 제어방법
EP2897245B1 (en) 2014-01-17 2017-07-26 General Electric Technology GmbH Multi-terminal DC electrical network
EP2916442B1 (en) * 2014-03-04 2019-07-24 General Electric Technology GmbH A voltage source converter
US9515565B2 (en) 2014-03-07 2016-12-06 General Electric Company Hybrid high voltage direct current converter systems
US9602021B2 (en) 2014-03-07 2017-03-21 General Electric Company Hybrid high voltage direct current converter system and method of operating the same
KR101819267B1 (ko) 2014-03-17 2018-01-16 엘에스산전 주식회사 전압형 컨버터의 제어 장치 및 그 동작 방법
KR101604906B1 (ko) * 2014-05-13 2016-03-18 엘에스산전 주식회사 고전압 직류 송전 시스템
KR101569622B1 (ko) 2014-05-14 2015-11-16 엘에스산전 주식회사 컨버터 및 그 동작 방법
CN104052077B (zh) * 2014-07-04 2016-03-02 南京南瑞继保电气有限公司 一种直流输电逆变侧频率控制方法
EP3026803A1 (en) 2014-11-25 2016-06-01 Alstom Technology Ltd Start-up of HVDC converters
WO2016134319A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for time-domain droop control with integrated phasor current control
EP3070807B1 (en) * 2015-03-19 2020-09-09 General Electric Technology GmbH Power transmission network
EP3070803B1 (en) 2015-03-19 2018-10-17 General Electric Technology GmbH Power transmission network
CN105024603B (zh) * 2015-07-20 2018-08-28 天津市明硕科技发展有限责任公司 一种无刷励磁黑起励电路
KR101792874B1 (ko) * 2015-12-30 2017-11-01 주식회사 효성 Hvdc 시스템의 이중화 제어장치 및 제어방법
KR102546644B1 (ko) 2016-03-29 2023-06-21 엘에스일렉트릭(주) 하이브리드 전력 저장 장치
EP3225536B1 (fr) 2016-03-31 2020-11-25 GE Energy Power Conversion Technology Ltd Système de distribution d'énergie électrique, procédé d'alimentation d'une charge correspondant, système et procédé de propulsion pour navire
CN108701995B (zh) * 2016-05-04 2022-06-03 日立能源瑞士股份公司 功率转换电路、电力系统及其方法
US10635159B2 (en) * 2016-05-27 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Adaptive voltage modulation circuits for adjusting supply voltage to reduce supply voltage droops and minimize power consumption
JP6730946B2 (ja) * 2017-02-09 2020-07-29 株式会社東芝 電力変換器の制御装置
WO2018188725A1 (en) * 2017-04-10 2018-10-18 Abb Schweiz Ag Power transmission system and a method in a power transmission system
CN107045092B (zh) * 2017-05-16 2023-04-07 广东电网有限责任公司惠州供电局 一种站用变低压交流环网智能检测装置和方法
EP3625867B1 (en) * 2017-05-18 2021-07-14 ABB Power Grids Switzerland AG Determining setpoint parameters for controlling an hvdc link
JP6831037B2 (ja) 2017-08-03 2021-02-17 アー・ベー・ベー・パワー・グリッズ・スウィツァーランド・アクチェンゲゼルシャフトAbb Power Grids Switzerland Ag Dcシステムにおいて電圧源変換器を制御すること
CN109428341B (zh) * 2017-09-05 2021-12-10 南京南瑞继保电气有限公司 一种直流电压协调控制方法
US11434871B2 (en) * 2018-01-25 2022-09-06 Vestas Wind Systems A/S Black start restoration
CN109149618B (zh) * 2018-09-11 2020-03-17 北京交通大学 一种交直流混联电力系统并行恢复优化决策方法
CN109638889B (zh) * 2019-01-15 2023-09-05 广东志成冠军集团有限公司 海岛柴储混合供电系统的直流侧惯性增强控制方法
US11031773B2 (en) * 2019-03-27 2021-06-08 Abb Power Grids Switzerland Ag Transformer isolation response using direct current link
EP3961904B1 (en) 2019-04-25 2025-10-22 Mitsubishi Electric Corporation Control device
EP3961903A4 (en) * 2019-04-25 2022-04-06 Mitsubishi Electric Corporation CONTROL DEVICE
US10962577B2 (en) * 2019-05-01 2021-03-30 Universidade Federal Do Rio De Janeiro Frequency stability contribution measurement equipment
CN111082442B (zh) * 2019-12-06 2022-10-18 昆明理工大学 一种基于改进fpa的储能容量优化配置方法
EP3869682B8 (en) * 2020-02-24 2024-06-12 Danfoss A/S A method and a control device for controlling a power converter
CN111722582B (zh) * 2020-06-18 2021-06-08 常熟理工学院 船用发电机开关和汇流排开关的合闸控制逻辑计算方法
CN112564096A (zh) * 2020-12-01 2021-03-26 西安交通大学 一种基于b2b-vsc型柔性开关的状态间平滑切换控制方法
CN114184822B (zh) * 2021-12-03 2024-01-12 广西电网有限责任公司玉林供电局 一种相量作图量角器
TW202349818A (zh) 2022-01-31 2023-12-16 荷蘭商蜆殼國際研究公司 將電力自可再生能源設備提供至電負載之方法
JP7374395B1 (ja) * 2023-03-07 2023-11-06 三菱電機株式会社 電力変換システム
CN119602356B (zh) * 2024-12-04 2025-11-14 全球能源互联网集团有限公司 一种考虑电压安全的vsc-hvdc自适应惯量设定方法及装置

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1955313A (en) 1933-01-14 1934-04-17 Westinghouse Electric & Mfg Co Ventilating means for reactance coils
DE2360783A1 (de) * 1973-12-06 1975-06-12 Bbc Brown Boveri & Cie Erdung einer zweipoligen hochspannungsgleichstrom-uebertragungs-anlage
JPS5746634A (en) * 1980-09-04 1982-03-17 Tokyo Electric Power Co Controlling device for dc multiterminal transmission system
DE3225285C2 (de) * 1982-07-03 1987-02-05 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zum Betrieb einer Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsanlage mit beliebig vielen Umformerstationen
CA1233198A (en) * 1984-03-01 1988-02-23 Helmut Neupauer Method and apparatus to operate a high-voltage dc transmission system (hvdc) with automatic control of the converters
CA1233200A (en) * 1984-03-01 1988-02-23 Helmut Neupauer Method and apparatus for resumption of normal operation of a high-voltage d. c. transmission line
DE3664179D1 (en) 1985-03-27 1989-08-03 Siemens Ag Method and device for the operation of a hvdc short interconnection in case of power system faults
DE3519161A1 (de) * 1985-05-29 1986-12-04 Hoechst Ag, 6230 Frankfurt Verfahren zur reinigung von 1,2-dichlorethan
JPS62203597A (ja) * 1986-03-03 1987-09-08 Tokyo Electric Power Co Inc:The タ−ビン発電機の軸ねじれ振動安定化装置
CA1313219C (en) * 1988-10-07 1993-01-26 Boon-Teck Ooi Pulse width modulation high voltage direct current transmission system and converter
US5343079A (en) * 1991-02-25 1994-08-30 Regents Of The University Of Minnesota Standby power supply with load-current harmonics neutralizer
CN1204422A (zh) * 1995-11-30 1999-01-06 西门子公司 调节高压直流输电多点网的n个换流站的方法和装置
US5808880A (en) * 1996-08-30 1998-09-15 Otis Elevator Company Power factor controller for active converter
SE524384C2 (sv) 1997-03-24 2004-08-03 Abb Ab Anläggning för överföring av elektrisk effekt
BRPI9701774B8 (pt) 1997-04-11 2015-09-29 Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz cdna mutante e infeccioso do vírus da febre amarela, constructo de dna, vírus recombinante de febre amarela e vacina para humanos contra infecções de febre amarela.
SE510353C2 (sv) * 1997-06-12 1999-05-17 Asea Brown Boveri Anläggning för högspänd likström innehållande dubbelriktat styrda tyristorer
SE520838C2 (sv) * 1999-05-19 2003-09-02 Abb Ab Anläggning för överföring av elektrisk effekt försedd med frånskiljare bestående av antiparallelt kopplade styrbara krafthalvledarelement
EP1174993B1 (en) * 2000-06-02 2009-10-21 Abb Ab Method and control system for voltage control at a converter station
JP4287031B2 (ja) 2000-07-14 2009-07-01 株式会社日立製作所 自励式直流送電システムの制御方法及び装置
SE520005C2 (sv) * 2001-09-21 2003-05-06 Abb Ab Strömriktare samt förfarande för styrning av en strömriktare
DE102004033578A1 (de) 2004-07-05 2006-02-02 Siemens Ag Vorrichtung zur Hochspannungsleichtstromübertragung
BRPI0621411A2 (pt) * 2006-01-18 2011-12-06 Abb Technology Ltd estação conversora

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009542182A (ja) 2009-11-26
DE602007007949D1 (de) 2010-09-02
HK1165109A1 (en) 2012-09-28
EP2036181B1 (en) 2010-07-21
ES2370357T5 (es) 2017-08-28
US20130301313A1 (en) 2013-11-14
ES2370357T3 (es) 2011-12-14
CN101479910A (zh) 2009-07-08
EP2036181B2 (en) 2017-03-15
DK2036181T3 (da) 2011-05-02
JP4673428B2 (ja) 2011-04-20
JP2011125216A (ja) 2011-06-23
US8760888B2 (en) 2014-06-24
US9379633B2 (en) 2016-06-28
US20090279328A1 (en) 2009-11-12
CN102280898B (zh) 2014-11-12
ATE475216T1 (de) 2010-08-15
CN101479910B (zh) 2012-01-18
EP2036181A1 (en) 2009-03-18
WO2008000626A1 (en) 2008-01-03
JP5231585B2 (ja) 2013-07-10
PT2036181E (pt) 2010-11-29
CN102280898A (zh) 2011-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2036181B2 (en) Hvdc system and method to control a voltage source converter in a hvdc system
Tozak et al. Modeling and control of grid forming converters: A systematic review
US6400585B2 (en) Method and control system for voltage control at a converter station
Fuchs et al. Stabilization of large power systems using VSC–HVDC and model predictive control
Merabet et al. Robust model predictive control for photovoltaic inverter system with grid fault ride-through capability
Vilathgamuwa et al. Protection of microgrids during utility voltage sags
Bahrman et al. The new black start: System restoration with help from voltage-sourced converters
Wei et al. DAVIC: A new distributed adaptive virtual impedance control for parallel-connected voltage source inverters in modular UPS system
Denis et al. Review on potential strategies for transmission grid operations based on power electronics interfaced voltage sources
Cai et al. A hierarchical multi-agent control scheme for a black start-capable microgrid
CN110603704A (zh) 基于vsc的hvdc换流器的dc电流控制
Lopes et al. Control strategies for microgrids black start and islanded operation
Patankar et al. A modified control method for grid connected multiple rooftop solar power plants
Erlich Control challenges in power systems dominated by converter interfaced generation and transmission technologies
Costa et al. A four-leg matrix converter based hybrid distribution transformer for smart and resilient grids
Kim et al. Inverter-based local AC bus voltage control utilizing two DOF control
Klaes et al. Immunity of grid-forming control without energy storage to transient changes of grid frequency and phase
Rowe et al. Arctan power frequency droop for power electronics dominated microgrids
Alcala et al. A three-phase back-to-back converter for reactive power compensation, current harmonic filtering and active power compensation
Karimi-Ghartemani et al. A universal controller for grid-connected and autonomous operation of three-phase DC/AC converters
CN116982232A (zh) 控制方法、计算机程序产品、控制系统和用途
Belloni et al. Reverse supply of an AC distribution feeder through a Medium Voltage DC link
HK1165109B (en) Method of controlling voltage source converter in hvdc system and converter station
Torsvik Optimum power control of a battery energy storage system
Wu et al. Controllability of grid forming wind power plant converters under fault ride through