一种柔性直流换流阀子模块电容值在线计算方法

    公开(公告)号:CN117786279B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311669650.0

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种柔性直流换流阀子模块电容值在线计算方法,涉及柔性直流换流站技术领域,其包括步骤:步骤1:在桥臂电流在上下两个桥臂上平分以及直流电流在三相之间均分情况下,得出桥臂电流的计算公式,结合子模块充放电状态,得出子模块电容充放电原理公式;步骤2:结合子模块开关函数、MMC的调制比、MMC交流侧相电压函数,推导出桥臂电容电压的表达式;步骤3:根据子模块间的电容电压差异性,导致模块电压的不平衡问题,得到电容电压均衡策略;步骤4:在子模块电容电压均衡策略下,利用充放电中电容器电压、充放电电流以及电容值直接的关系,得到模块电容值在线计算等式。

    一种柔性直流换流阀子模块电容值在线计算方法

    公开(公告)号:CN117786279A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311669650.0

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种柔性直流换流阀子模块电容值在线计算方法,涉及柔性直流换流站技术领域,其包括步骤:步骤1:在桥臂电流在上下两个桥臂上平分以及直流电流在三相之间均分情况下,得出桥臂电流的计算公式,结合子模块充放电状态,得出子模块电容充放电原理公式;步骤2:结合子模块开关函数、MMC的调制比、MMC交流侧相电压函数,推导出桥臂电容电压的表达式;步骤3:根据子模块间的电容电压差异性,导致模块电压的不平衡问题,得到电容电压均衡策略;步骤4:在子模块电容电压均衡策略下,利用充放电中电容器电压、充放电电流以及电容值直接的关系,得到模块电容值在线计算等式。

    换流站间插防覆冰伞裙的支柱绝缘子耐压预测和控制方法

    公开(公告)号:CN119471221A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411427587.4

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种换流站间插防覆冰伞裙的支柱绝缘子耐压预测和控制方法,涉及换流站技术领域。本发明根据站内间插大伞裙的支柱绝缘子结构,开展不同覆冰状态的闪络试验,获得典型间插伞裙支柱绝缘子在不同冰棱桥接间隙的距离、污秽等级下的冰闪电压,建立冰闪电压拟合模型;考虑换流站内监测条件,在覆冰严重时运维人员或监测装置每隔一个时段多角度拍摄绝缘子图片,结合气象条件和环境因素,综合预测覆冰发展情况;结合覆冰发展情况和污秽情况,采用冰闪电压拟合模型预测冰闪电压值,确定下一时间周期的安全运行电压,决定是否需要降压运行和降压幅值。

    一种安装高压直流线路分压器的支架

    公开(公告)号:CN119147798A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411502597.X

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种安装高压直流线路分压器的支架,涉及分压器技术领域,包括底座,设置在底座上部的分压器主体,以及设置在底座一侧的连接组件,所述连接组件包括设置在底座上部的固定机构,所述底座底部设置有移动机构,所述底座侧壁设置有定位机构,所述活动块螺纹连接在双向螺纹杆的外壁,所述分压杆顶部与V型板的侧壁固定连接,所述卡接杆活动贯穿于V型板与卡接槽卡接设置,所述第一弹簧一端与第三安装块固定连接,所述连接杆内端与第三安装块固定连接。本发明解决了现有装置V型板长久使用后,内壁由于摩擦容易变得光滑,从而影响了对分压器主体的固定效果,进而影响了分压器主体后续使用的稳定性的问题。

    一种用于电力设备的黄绿接地反光标识贴

    公开(公告)号:CN210574899U

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201921582962.7

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本实用新型提供一种用于电力设备的黄绿接地反光标识贴。所述标示贴包括宽度与接地扁钢宽度相等的底板、涂刷在底板表面的黄绿反光标示层、覆盖在黄绿反光标示层外的透明保护层和涂刷在底板底面与接地扁钢固定粘接的粘胶层,所述底板的两侧分别设有朝向粘接层凸起的挡片,所述黄绿反光标示层是采用黄色反光涂料与绿色反光涂料交叉涂覆在底板的表面形成的黄绿交替标示层,所述透明保护层两边延伸置底板两侧挡片,并将挡片完全覆盖。本实用新型结构简单、成本低廉,可以根据需要直接粘贴在接地扁钢表面上,接地扁钢可为水平,可为垂直或带有一定角度,现场实施起来非常简便且使用寿命长,无论在白天还是在夜间都能清晰可见。

Patent Agency Ranking