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公开(公告)号:CN118971100A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411433728.3
申请日:2024-10-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性低频输电系统的接地装置及其选型方法。本发明的接地装置,包括:交交换流器,用于实现第一频率和第二频率的转换;第一频率变压器,其两侧分别连接交交换流器和第一频率交流电网;第二频率变压器,包含第二频率接地装置,用于连接交交换流器和第二频率交流电网;第二频率接地装置,包括:接地电阻,其一端接入第二频率变压器中性点,另一端接地,为交交换流器提供零电位参考点;零序电流汇集绕组,作为第二频率变压器的第三绕组,提供零序电流主要通路。本发明通过接地电阻和零序电流汇集绕组阻抗的配合,使第二频率变压器两侧的零序电流不相互穿越或者维持在一个允许的零序电流低穿越水平。
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公开(公告)号:CN118486533A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410939801.8
申请日:2024-07-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种二分裂直流变压器接地方式及其控制方法。本发明采用的二分裂直流变压器接地方式,包括二分裂直流变压器,所述二分裂直流变压器的高压交流侧绕组引出中点,连接第一接地开关和/或第一接地电阻接地;所述二分裂直流变压器的第一中压交流侧绕组引出中点,连接第二接地开关和/或第二接地电阻接地;所述二分裂直流变压器的第二中压交流侧绕组引出中点,连接第三接地开关和/或第三接地电阻接地;所述的第一中压交流侧绕组连接第一中压侧功率单元,所述的第二中压交流侧绕组连接第二中压侧功率单元。本发明采用的二分裂直流变压器接地方式及其控制方法具有低成本、高可靠性的特点。
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公开(公告)号:CN118432080A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410552680.1
申请日:2024-05-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于配电网合环技术领域,具体涉及配电网合环柔性互联装置、控制方法、程序及介质。本发明采用如下技术方案:配电网合环柔性互联装置,包括串联的多个子模块,各子模块包括:限流模块,包括并联的限流电阻和子旁路开关;功率变换模块,包括并联的电容和IGBT单元,IGBT单元产生与线路两端电压差相反的矢量电压;其中,限流模块和功率变换模块串联,第一端的限流模块的外端连接至第一母线,第二端的功率变换模块的外端连接至第二母线。本发明的配电网合环柔性互联装置的有益效果是:合环时电容进行充电,限流电阻限制电容充电时的充电电流,IGBT单元产生与线路两端电压差相反的矢量电压,最终实现不断电合环,并且成本相对较低。
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公开(公告)号:CN118133749A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410142244.7
申请日:2024-01-31
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平矩阵变换器子模块电容容值设计方法。本发明采用的技术方案为:选定模块化多电平矩阵变换器运行环境与设计指标;确定模块化多电平矩阵变换器桥臂其他硬件参数,包括:桥臂子模块数量、额定子模块电容电压以及子模块电容电压波动上限;根据运行环境与设计指标、桥臂子模块数量和额定子模块电容电压,计算频率第一系数、频率第二系数、频率第三系数和频率第四系数;根据频率第一系数、频率第二系数、频率第三系数、频率第四系数和子模块电容电压波动上限计算子模块最小电容容值。本发明提供了一种子模块电容容值的计算方法,可为模块化多电平矩阵变换器主电路参数设计提供参考。
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公开(公告)号:CN117293889A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311315652.X
申请日:2023-10-11
申请人: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种多端海岛低频互联系统的低/工频切换控制方法及系统,给出多端海岛低频互联系统换流器阀组开关配备方案;通过安装在M3C换流器两端的传感器,获取其电压电流信号,返回M3C换流器的实时电压电流数据;结合实时电压电流数据以及人工指令,判断系统是否发生紧急状况或者换流器是否需要检修;最后结合系统状态信息,控制M3C换流器阀组运行模式以及开关动作时序,使系统保持正常低频运行状态或切换为工频运行状态。本发明为提高低频输电系统在M3C换流器发生故障或需要检修工况下的持续供电能力提供了有效方案,保障了多端海岛低频互联系统供电的连续性及可靠性。
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公开(公告)号:CN116111630B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310371831.9
申请日:2023-04-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36 , H02M1/12 , H02M7/06 , H02M7/219 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种输电线路增容方法。目前提升输电线路容量所采用的三极结构需要多个换流器及其相互间的高精度配合实现,无论是成本还是通讯及协调控制要求都较高。本发明采用的技术方案为:在两交流系统之间设直流输电系统,实现输电线路增容;所述的直流输电系统包含与第一交流系统相连的第一换流站、与第二交流系统相连的第二换流站以及需要增容的输电线路,通过所述的输电线路连接第一换流站和第二换流站。本发明仅通过单个变换器便能实现三极结构的功能,在提升交流线路传输容量的同时,能够有效减少换流器使用个数,降低整体成本投入,同时又能降低协调控制的难度,促进交改直技术应用。
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公开(公告)号:CN115912475A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211497373.5
申请日:2022-11-24
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
发明人: 赵国亮 , 李旭东 , 黄晓尧 , 陆振纲 , 王凯军 , 常建平 , 金玉琪 , 于弘洋 , 王秀丽 , 张弛 , 黄晓明 , 陆承宇 , 陆翌 , 裘鹏 , 倪晓军 , 林进钿 , 丁超
摘要: 本发明公开了一种海上风电输电系统的配置方法、装置及存储介质,包括:确定海上风电输电系统的输电需求;在预设损耗约束下,根据采用风电机端最高电压等级相匹配的最大载流量海缆时计算的输送参数是否满足输电需求判断是否需要配置升压站;根据输电需求确定输电方式;根据输电需求和所述输电方式计算的载流量初步选取海缆参数;基于初步选取的海缆参数迭代计算,选取海缆参数,得到至少一种配置方式。通过实施本发明,先确定海上输电需求,根据确定的海上输电需求确定是否需要配置升压站,确定适用的输电方式,并给出相应输电方式的海上风电输电系统配置方案等,最终得到海上风电输电系统的配置方案,为海上能源高效经济汇集与送出提供有效手段。
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公开(公告)号:CN114297874B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210003227.6
申请日:2022-01-04
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种柔性低频输电用换频阀子模块电容容值确定方法及系统。本发明方法采用的技术方案为:建立柔性低频输电用换频阀子模块电容容值与电容电压波动率关系的数学模型;选择换频阀子模块电容容值初始值,根据建立的数学模型对柔性低频输电系统功率圆/功率圆簇所确定的各功率点进行遍历,确定各功率点的电容电压波动率;根据预设的电容电压波动率目标值,对电容容值进行迭代,直到柔性低频输电系统功率圆/功率圆簇所确定的各功率点的电容电压波动率均小于等于电容电压波动率目标值,并取合适的裕度系数,得到换频阀子模块电容容值。本发明通过迭代子模块电容容值,确定子模块电容容值的最终设计值,可用于指导工程设计和建设。
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公开(公告)号:CN115549059A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211144896.1
申请日:2022-09-20
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明公开了一种直流组网拓扑及包含该拓扑的电力系统的运行方法。本发明的拓扑为分层拓扑结构,分为高压层‑中压层‑底压层;所述的高压层,其由高压直流输电线路构成蜂巢状高压直流组网,相邻高压直流输电线路间采用高压三端口直流变换器进行连接;所述的中压层,其由中压直流输电线路构成蜂巢状中压直流组网,相邻中压直流输电线路间采用中压三端口直流变换器进行连接;所述的低压层,其由供配电系统和分布式电源构成蜂巢状低压直流组网,采用低压三端口直流变换器进行连接。本发明的直流组网拓扑提升了配电网的经济性、可靠性和灵活性;上述直流组网拓扑的电力系统运行控制方法,实现了电力系统低碳经济稳态运行。
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公开(公告)号:CN115528727A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211130336.0
申请日:2022-09-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种远距离风电混合直流送出系统及其控制方法。本发明的远距离风电混合直流送出系统,包含海上二极管平台、海上MMC平台、海上滤波器、直流海缆和岸上MMC平台;海上风电中频交流系统经海上滤波器与海上二极管平台和海上MMC平台所在的交流汇集母线相连,海上二极管平台和海上MMC平台成并联连接方式,经直流海缆后,与岸上MMC平台相连。本发明实现了有功潮流在二极管换流阀和MMC之间的灵活调节;通过潮流优化控制实现了海上平台经济运行;通过直流电压耦合的海上交流电压前馈控制,保障二极管持续运行特性,减少了因电流过零可能导致的过电压问题。
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