KR101361865B1 - 메시형 hvdc 전력 전송 네트워크에서의 전력 흐름 제어 - Google Patents
메시형 hvdc 전력 전송 네트워크에서의 전력 흐름 제어 Download PDFInfo
- Publication number
- KR101361865B1 KR101361865B1 KR1020117023460A KR20117023460A KR101361865B1 KR 101361865 B1 KR101361865 B1 KR 101361865B1 KR 1020117023460 A KR1020117023460 A KR 1020117023460A KR 20117023460 A KR20117023460 A KR 20117023460A KR 101361865 B1 KR101361865 B1 KR 101361865B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- transmission line
- current
- converter
- power
- flow control
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/36—Arrangements for transfer of electric power between AC networks via a high-tension DC link
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J1/00—Circuit arrangements for DC mains or DC distribution networks
- H02J1/14—Balancing the load in a network
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H7/00—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
- H02H7/26—Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/66—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal
- H02M7/68—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters
- H02M7/72—Conversion 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
- H02M7/75—Conversion 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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
- H02M7/757—Conversion 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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/60—Arrangements 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)
- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Description
도 1은 본 발명에 따른 제 1 폐쇄형 경로를 포함하는 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크를 나타낸다.
도 2는 제 1 폐쇄형 경로 및 제 2 폐쇄형 경로를 포함하는 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크를 나타낸다.
도 3은 단극 (monopolar) 전송 라인에 대한 DC 전력 흐름 제어 장치의 제 1 실시형태를 나타낸다.
도 4는 도 3의 DC 전력 흐름 제어 장치의 제 1 컨버터를 상세하게 나타낸다.
도 5는 도 3의 DC 전력 흐름 제어 장치의 제 2 컨버터를 상세하게 나타낸다.
도 6은 쌍극 (bipolar) 전송 라인에 대한 DC 전력 흐름 제어 장치의 제 1 실시형태를 나타낸다.
도 7은 멀티-터미널 HVDC 전력 전송 네트워크에서의 전압 강하를 보상하는 방법의 단계들을 나타낸다.
도 8은 단극 전송 라인에 대한 DC 전력 흐름 제어 장치의 제 2 실시형태를 나타낸다.
도 9는 단극 전송 라인에 대한 DC 전력 흐름 제어 장치의 제 3 실시형태를 나타낸다.
도 10은 단극 전송 라인에 대한 DC 전력 흐름 제어 장치의 제 4 실시형태를 나타낸다.
Claims (18)
- 적어도 3 개의 전송 라인들 (16, 18, 20) 에 의해 제 1 폐쇄형 경로 내에서 상호 접속된 적어도 3 개의 HVDC (High-Voltage Direct Current) 컨버터 스테이션들 (1, 2, 3) 및 상기 적어도 3 개의 전송 라인들 중 제 1 전송 라인 (20) 에 직렬로 접속된 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 를 포함하는 메시형 (meshed) HVDC 전력 전송 네트워크 (10) 에서 전력 흐름을 제어하는 방법으로서,
상기 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 는 상기 제 1 전송 라인 (20) 과 직렬로 접속된 제 1 컨버터 (32) 및 상기 제 1 전송 라인 (20) 과 션트 (shunt) 접속된 제 2 컨버터 (34) 를 포함하고,
상기 방법은,
인버터로서 작용하는 상기 제 2 컨버터 (34) 에 의해, 상기 제 1 전송 라인 (20) 으로부터의 DC 전력을 AC 전력으로 변환시키는 단계와,
상기 제 2 컨버터에 의해, 상기 제 1 컨버터 (32) 에 상기 AC 전력을 공급하는 단계와,
상기 제 1 폐쇄형 경로 내의 DC 전류 분포가 균형을 이루도록 상기 제 1 전송 라인 (20) 을 제어하기 위해, 상기 제 1 컨버터 (32) 에 의해, 상기 제 2 컨버터로부터 공급된 상기 AC 전력에 기초하여 추가의 포지티브 전압 또는 네거티브 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입하는 단계를 특징으로 하는 전력 흐름 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 적어도 3 개의 전송 라인들 (16, 18, 20) 중 하나의 전송 라인에서의 DC 전류 레벨이 그것의 DC 전류 한계치를 초과하는지의 여부가 판정되고,
상기 DC 전류 레벨이 상기 DC 전류 한계치를 초과하는 경우, 상기 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 가 추가의 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입하는 것을 개시시켜서 상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 상기 DC 전류 레벨이 증가 또는 감소되게 하는, 전력 흐름 제어 방법. - 제 2 항에 있어서,
상기 제 1 전송 라인 (20) 의 상기 DC 전류 레벨이 그것의 DC 전류 한계치를 초과하는 경우, 상기 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 가 상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 DC 전류 레벨을 감소시키기 위해 추가의 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 으로 주입하도록 제어되는, 전력 흐름 제어 방법. - 제 3 항에 있어서,
상기 제 1 전송 라인 (20) 이 속해 있는 접속에 대한 병렬 접속을 형성하는 상기 적어도 3 개의 전송 라인들 중 다른 전송 라인 (16) 에서의 DC 전류 레벨들이 그들의 DC 전류 한계치 아래에 놓일 경우에는 상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 DC 전류 레벨이 단지 감소되는, 전력 흐름 제어 방법. - 제 2 항에 있어서,
상기 제 1 전송 라인 (20) 이 속해 있는 접속에 대한 병렬 접속에 속하는 하나의 다른 전송 라인 (16) 의 DC 전류 레벨이 그것의 DC 전류 한계치를 초과하는 경우,
상기 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 가 상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 DC 전류 레벨을 증가시키기 위해 추가의 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입하도록 제어되는, 전력 흐름 제어 방법. - 제 5 항에 있어서,
상기 제 1 전송 라인 (20) 이 속해 있는 접속의 상기 전송 라인들 (18, 20) 에서의 DC 전류 레벨들이 그들의 DC 전류 한계치 아래에 놓이는 경우에는, 상기 다른 전송 라인 (16) 의 DC 전류 레벨이 단지 감소되는, 전력 흐름 제어 방법. - 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 방법은 3 개 보다 많은 HVDC 컨버터 스테이션들을 포함하고 또한 제 2 폐쇄형 경로 (8) 를 포함하는 HVDC 네트워크에 대해 적용되고,
상기 방법은,
- 상기 제 2 폐쇄형 경로 (8) 에 속하는 제 2 전송 라인 (29) 에 직렬로 접속된 제 2 DC 전력 흐름 제어 장치 (24) 에, 상기 제 2 전송 라인 (29) 으로부터 탭핑 (tapping) 된 전력을 공급하는 단계와,
- 상기 제 2 폐쇄형 경로 (8) 에서의 DC 전류 분포가 균형을 이루도록 상기 제 2 DC 전력 흐름 제어 장치 (24) 를 제어하는 단계를 더 포함하는, 전력 흐름 제어 방법. - 적어도 3 개의 전송 라인들 (16, 18, 20) 에 의해 제 1 폐쇄형 경로 내에서 상호 접속된 적어도 3 개의 HVDC (High-Voltage Direct Current) 컨버터 스테이션들 (1, 2, 3) 및 상기 적어도 3 개의 전송 라인들 중 제 1 전송 라인 (20) 에 직렬로 접속된 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 를 포함하는 메시형 (meshed) HVDC 전력 전송 네트워크 (10) 로서,
상기 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 는 상기 제 1 전송 라인 (20) 과 직렬로 접속된 제 1 컨버터 (32) 및 상기 제 1 전송 라인 (20) 과 션트 (shunt) 접속된 제 2 컨버터 (34) 를 포함하고,
상기 제 2 컨버터 (34) 는 인버터로서 작용하여서 상기 제 1 전송 라인 (20) 으로부터의 DC 전력을 상기 제 1 컨버터 (32) 에 공급할 AC 전력으로 변환하도록 구성되고,
제 1 컨버터 (32) 는 정류기로서 작용하여서, 상기 제 1 폐쇄형 경로 내의 DC 전류 분포가 균형을 이루도록, 상기 제 2 컨버터로부터 공급된 상기 AC 전력에 기초하여, 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입될 추가의 포지티브 또는 네거티브 DC 전압을 제공하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크. - 제 8 항에 있어서,
중앙 제어 유닛 (4) 을 포함하고,
상기 중앙 제어 유닛 (4) 은,
상기 적어도 3 개의 전송 라인들 (16, 18, 20) 중 하나의 전송 라인에서의 DC 전류 레벨이 그것의 DC 전류 한계치를 초과하는지의 여부를 검출하고,
상기 DC 전류 레벨이 상기 DC 전류 한계치를 초과하는 경우, 상기 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 가 추가의 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입하는 것을 개시시키기 위하여 전류 제어 신호를 상기 제 1 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 에 전송하여, 상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 상기 DC 전류 레벨을 각각 증가 또는 감소시킴으로써 DC 전류 한계치를 초과한 전송 라인에서의 DC 전류 레벨이 감소되게 하도록 구성되는, 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크. - 제 8 항에 있어서,
상기 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크는, 3 개 보다 많은 HVDC 컨버터 스테이션 및 제 2 폐쇄형 경로 (8) 를 포함하고,
제 2 DC 전력 흐름 제어 장치 (24) 가 상기 제 2 폐쇄형 경로 (8) 에 속해 있는 제 2 전송 라인 (29) 에 직렬로 접속되며,
상기 제 2 DC 전력 흐름 제어 장치 (24) 는 상기 제 2 전송 라인 (29) 으로부터 자신의 전력을 취하여 상기 제 2 폐쇄형 경로 (8) 에서의 DC 전류 분포가 균형을 이루게 하는, 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크. - 제 8 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 HVDC 컨버터 스테이션들은 각각 전압 소스 컨버터를 포함하는, 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크. - 메시형 HVDC (High-Voltage Direct Current) 전력 전송 네트워크 (10) 의 적어도 3 개의 전송 라인들 (16, 18, 20) 중 제 1 전송 라인 (20) 에 접속되도록 배열된 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 로서,
상기 메시형 HVDC 전력 전송 네트워크 (10) 는, 적어도 3 개의 전송 라인들 (16, 18, 20) 에 의해 제 1 폐쇄형 경로 내에서 상호 접속된 적어도 3 개의 HVDC 컨버터 스테이션들 (1, 2, 3) 및 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 직렬로 접속되도록 배열된 상기 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 를 포함하고,
상기 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 는 상기 제 1 전송 라인 (20) 과 직렬로 접속된 제 1 컨버터 (32) 및 상기 제 1 전송 라인 (20) 과 션트 (shunt) 접속된 제 2 컨버터 (34) 를 포함하며,
상기 제 2 컨버터 (34) 는 인버터로서 작용하여서 상기 제 1 전송 라인 (20) 으로부터의 DC 전력을 상기 제 1 컨버터 (32) 에 공급할 AC 전력으로 변환하도록 구성되고,
상기 제 1 컨버터 (32) 는 정류기로서 작용하여서, 상기 제 1 폐쇄형 경로 내의 DC 전류 분포가 균형을 이루도록, 상기 제 2 컨버터로부터 공급된 상기 AC 전력에 기초하여, 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입될 추가의 포지티브 또는 네거티브 DC 전압을 제공하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DC 전력 흐름 제어 장치. - 제 12 항에 있어서,
상기 적어도 3 개의 전송 라인들 (16, 18, 20) 중 하나의 전송 라인에서의 DC 전류 레벨이 그것의 DC 전류 한계치를 초과하는 경우, 추가의 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입함으로써, 상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 상기 DC 전류 레벨을 증가 또는 감소시키는, DC 전력 흐름 제어 장치. - 제 13 항에 있어서,
상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 상기 DC 전류 레벨이 그것의 DC 전류 한계치를 초과하는 경우, 추가의 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입하여서 상기 제 1 전송 라인 (20) 에서의 상기 DC 전류 레벨을 감소시키는, DC 전력 흐름 제어 장치. - 제 13 항에 있어서,
상기 제 1 전송 라인 (20) 이 속해 있는 접속에 대한 병렬 접속에 속하는 하나의 다른 전송 라인 (16) 의 DC 전류 레벨이 그것의 DC 전류 한계치를 초과하는 경우, 상기 DC 전력 흐름 제어 장치 (30) 는 추가의 DC 전압을 상기 제 1 전송 라인 (20) 에 주입하여서 상기 제 1 전송 라인에서의 상기 DC 전류 레벨을 증가시키는, DC 전력 흐름 제어 장치. - 제 13 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제 1 컨버터 (32) 는 그것의 컨버터 전류의 방향을 역전시키도록 배열된, DC 전력 흐름 제어 장치. - 삭제
- 삭제
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/EP2009/054098 WO2010115452A1 (en) | 2009-04-06 | 2009-04-06 | Power flow control in a meshed hvdc power transmission network |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20110123804A KR20110123804A (ko) | 2011-11-15 |
KR101361865B1 true KR101361865B1 (ko) | 2014-02-12 |
Family
ID=40740136
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020117023460A Active KR101361865B1 (ko) | 2009-04-06 | 2009-04-06 | 메시형 hvdc 전력 전송 네트워크에서의 전력 흐름 제어 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8847430B2 (ko) |
EP (1) | EP2417684B1 (ko) |
KR (1) | KR101361865B1 (ko) |
CN (1) | CN102449870B (ko) |
WO (1) | WO2010115452A1 (ko) |
Families Citing this family (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012123015A1 (en) * | 2011-03-11 | 2012-09-20 | Abb Technology Ag | A dc grid and a method of limiting the effects of a fault in a dc grid |
WO2013013858A1 (en) | 2011-07-22 | 2013-01-31 | Abb Technology Ltd | An apparatus for controlling the electric power transmission in a hvdc power transmission system |
WO2013020581A1 (en) * | 2011-08-08 | 2013-02-14 | Alstom Technology Ltd | Power grid |
CN104221239B (zh) * | 2011-12-21 | 2016-04-20 | Abb技术有限公司 | 用于控制hvdc输电系统中的电力传输的装置 |
CN103248140B (zh) * | 2012-02-09 | 2015-09-02 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 一种金属回线运行的方法 |
WO2013139375A1 (en) | 2012-03-20 | 2013-09-26 | Abb Technology Ltd | An apparatus for controlling the electric power transmission in an hvdc power transmission system |
US20130258724A1 (en) * | 2012-03-28 | 2013-10-03 | General Electric Company | High voltage direct current system |
US20130313906A1 (en) * | 2012-05-23 | 2013-11-28 | General Electric Company | Remote load bypass system |
EP2670013B1 (en) * | 2012-06-01 | 2016-09-21 | General Electric Technology GmbH | Current flow controller |
CN104396112B (zh) * | 2012-06-19 | 2017-03-29 | 西门子公司 | 使用纵向电压源在直流电网节点的支路中连接或断开电力 |
EP2891238B1 (en) | 2012-08-28 | 2017-01-18 | ABB Schweiz AG | A converter device and corresponding method |
US9748848B2 (en) | 2012-10-11 | 2017-08-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Modular multilevel DC/DC converter for HVDC applications |
US8655496B1 (en) * | 2013-03-13 | 2014-02-18 | Douglas Ian Stewart | Networked energy management |
US9099936B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-08-04 | General Electric Company | High voltage direct current (HVDC) converter system and method of operating the same |
US9602021B2 (en) | 2014-03-07 | 2017-03-21 | General Electric Company | Hybrid high voltage direct current converter system and method of operating the same |
US9515565B2 (en) | 2014-03-07 | 2016-12-06 | General Electric Company | Hybrid high voltage direct current converter systems |
CN104184139B (zh) * | 2014-09-12 | 2016-03-30 | 东南大学 | 用于多端柔性直流输电系统的直流潮流控制器及控制方法 |
EP3018786B2 (en) * | 2014-11-07 | 2023-11-22 | General Electric Technology GmbH | Current flow control assembly |
CN104377720B (zh) * | 2014-11-05 | 2016-09-14 | 无锡中汇汽车电子科技有限公司 | 一种基于mmc变流站的直流输电潮流控制方法 |
US10197606B2 (en) | 2015-07-02 | 2019-02-05 | Aplicaciones En Informática Avanzada, S.A | System and method for obtaining the powerflow in DC grids with constant power loads and devices with algebraic nonlinearities |
CN110915155B (zh) * | 2017-05-16 | 2021-11-30 | 日立能源瑞士股份公司 | 一种高压直流hvdc电力系统及其通信网络 |
FR3069389B1 (fr) | 2017-07-20 | 2020-12-18 | Inst Supergrid | Dispositif de controle de flux de puissance pour controler la repartition des courants dans un reseau maille |
EP3561985B1 (en) * | 2018-04-27 | 2023-05-31 | General Electric Technology GmbH | Hvdc transmission schemes |
FR3083019B1 (fr) | 2018-06-25 | 2020-07-10 | Supergrid Institute | Systeme comprenant un dispositif de controle de flux de puissance utilise pour controler la repartition des courants dans un reseau maille et des moyens de protection dudit dispositif |
FR3091424B1 (fr) | 2018-12-28 | 2021-11-12 | Inst Supergrid | Système intégrant une solution de reconfiguration de connexion d'un dispositif de contrôle de flux de puissance dans un réseau maillé |
US10971934B2 (en) * | 2018-12-31 | 2021-04-06 | Abb Schweiz Ag | Distribution networks with flexible direct current interconnection system |
CN111525541B (zh) * | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 东北电力大学 | 具有故障切除能力的三端口直流潮流控制器拓扑结构 |
MX2023001715A (es) | 2020-08-10 | 2023-05-18 | Terminal Power LLC | Módulo autoconvertidor de cc-cc. |
KR102602600B1 (ko) * | 2021-02-26 | 2023-11-15 | 고려대학교 산학협력단 | 임베디드 hvdc의 모니터링 지역 선별 장치 및 방법 |
GB2635110A (en) * | 2023-10-17 | 2025-05-07 | Scottish Hydro Electric Trans Plc | Stability of multi-terminal HVDC systems and control methods |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1919054A2 (en) * | 2006-11-01 | 2008-05-07 | Electric Power Research Institute, Inc. | Method and apparatus for improving AC transmission system dispatchabilty, system stability, and power flow controllability using DC transmission system |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS54106832A (en) * | 1978-02-10 | 1979-08-22 | Hitachi Ltd | Operation control method for a/d converter |
-
2009
- 2009-04-06 CN CN200980158652.5A patent/CN102449870B/zh active Active
- 2009-04-06 KR KR1020117023460A patent/KR101361865B1/ko active Active
- 2009-04-06 US US13/262,926 patent/US8847430B2/en active Active
- 2009-04-06 EP EP09779262.6A patent/EP2417684B1/en active Active
- 2009-04-06 WO PCT/EP2009/054098 patent/WO2010115452A1/en active Application Filing
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1919054A2 (en) * | 2006-11-01 | 2008-05-07 | Electric Power Research Institute, Inc. | Method and apparatus for improving AC transmission system dispatchabilty, system stability, and power flow controllability using DC transmission system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20120033462A1 (en) | 2012-02-09 |
KR20110123804A (ko) | 2011-11-15 |
EP2417684B1 (en) | 2015-07-08 |
WO2010115452A1 (en) | 2010-10-14 |
US8847430B2 (en) | 2014-09-30 |
EP2417684A1 (en) | 2012-02-15 |
CN102449870B (zh) | 2014-07-02 |
CN102449870A (zh) | 2012-05-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101361865B1 (ko) | 메시형 hvdc 전력 전송 네트워크에서의 전력 흐름 제어 | |
CN102379076B (zh) | 多端hvdc电力传输网络中的dc电压补偿 | |
US10637371B2 (en) | Interface arrangement between an alternating current power system and a direct current power system with control of converter valve for fault protection | |
KR101738032B1 (ko) | 액티브 고장 전류 제한을 가진 변환기 | |
US8289736B2 (en) | Conversion of AC lines to HVDC lines | |
US9948104B2 (en) | Tripolar VSC-HVDC transmission system and method | |
Jovcic et al. | Offshore DC grids as an interconnection of radial systems: Protection and control aspects | |
CN102067406B (zh) | 具有自换向变流器的高压直流输电设备的调节方法 | |
CN112383229B (zh) | 多端口电力电子变压器拓扑结构及其交直流微电网系统 | |
JP2017526331A (ja) | 変圧器を有するdc−dcコンバータ | |
JP2009507462A (ja) | 電気エネルギー伝送のための装置 | |
EP2619869A1 (en) | An apparatus for controlling the electric power transmission in a hvdc power transmission system | |
CN105391289A (zh) | 对于功率转换器的增强操作和保护的系统和方法 | |
JP2011511608A (ja) | 高電圧インバータ | |
JP2011511608A5 (ko) | ||
WO2013013858A1 (en) | An apparatus for controlling the electric power transmission in a hvdc power transmission system | |
WO2012037967A1 (en) | An apparatus for controlling the electric power transmission in a hvdc power transmission system | |
CN104426386A (zh) | 用于操作电路的方法以及电路 | |
Li et al. | Start-up and shut-down strategies of hybrid LCC/VSC DC grids | |
WO2020248249A1 (en) | Dc system and its control method | |
Mathew et al. | Parallel power tapping from LCC HVDC transmission system with full bridge modular multilevel converter |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
PA0105 | International application |
Patent event date: 20111005 Patent event code: PA01051R01D Comment text: International Patent Application |
|
PA0201 | Request for examination |
Patent event code: PA02012R01D Patent event date: 20111005 Comment text: Request for Examination of Application |
|
PG1501 | Laying open of application | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
PE0902 | Notice of grounds for rejection |
Comment text: Notification of reason for refusal Patent event date: 20130520 Patent event code: PE09021S01D |
|
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
PE0701 | Decision of registration |
Patent event code: PE07011S01D Comment text: Decision to Grant Registration Patent event date: 20131119 |
|
GRNT | Written decision to grant | ||
PR0701 | Registration of establishment |
Comment text: Registration of Establishment Patent event date: 20140205 Patent event code: PR07011E01D |
|
PR1002 | Payment of registration fee |
Payment date: 20140205 End annual number: 3 Start annual number: 1 |
|
PG1601 | Publication of registration | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20180126 Year of fee payment: 5 |
|
PR1001 | Payment of annual fee |
Payment date: 20180126 Start annual number: 5 End annual number: 5 |
|
PR1001 | Payment of annual fee |
Payment date: 20220128 Start annual number: 9 End annual number: 9 |