一种立体式多端口直流枢纽变电站系统架构

    公开(公告)号:CN117713179A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311433476.X

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/38 H02J11/00

    摘要: 本发明提供了一种立体式多端口直流枢纽变电站系统架构,包括:由高压双向直流变压器分别通过高压、中高压、中压、低压直流母线,以及高压直流断路器、中高压直流断路器、中压直流断路器和低压直流断路器,形成高压、中高压、中压、低压直流端口,并由高压双向直流变压器分别通过柔性直流换流器及高压交流母线,并结合高压、中压、低压交流断路器形成高压、中压、低压交流端口。本发明可覆盖高、中、低不同序列多个等级的直流电压和所有等级的交流电压,形成一个可实现不同规模新能源汇集接入、多点多类型交直流负荷供电的功率互动枢纽,为新能源汇集、输送及消纳提供一种系统架构解决方案。

    一种海上平台的供电系统及其故障的保护方法

    公开(公告)号:CN115241964A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110442092.9

    申请日:2021-04-23

    摘要: 本发明公开了一种海上平台的供电系统及其故障的保护方法,包括:多个海上换流站、至少两个岸上换流站以及与每个岸上换流站连接的岸上隔离模块;每个所述海上换流站均包括海上隔离模块和海上变流器,且所述海上隔离模块与海上变流器的直流侧串联,所述海上变流器的交流侧与海上交流系统连接;各海上交流系统之间并联;各所述海上隔离模块依次串联,两端的海上隔离模块通过岸上隔离模块与对应岸上换流站的直流侧连接,各岸上换流站的交流侧与岸上交流系统连接;各海上隔离模块之间通过带电缆隔离模块的电缆连接。通过本发明为海上平台提供的供电系统,可以实现当海上换流站、岸上换流站或电缆发生故障时,海上平台供电系统均能够不间断供电。

    一种海上风电并网混合换流器
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114465274A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210110642.1

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02M7/217

    摘要: 本发明提供了一种海上风电并网混合换流器,包括:整流变压器、二极管整流器和桥臂互感型模块化多电平换流器;所述二极管整流器的交流侧通过整流变压器连接至海底交流电缆;所述二极管整流器的直流侧与海底直流电缆相连;所述桥臂互感型多模块化多电平换流器接入海底交流电缆与整流变压器的连接处;所述桥臂互感型多模块化多电平换流器是基于互感型桥臂电感构建的。与传统MMC使用的空心桥臂电感相比,互感型桥臂电感体积更小,价格更低,应用于海上风电并网更具优势;用互感型桥臂电感可以独立设计等效直流电感和等效交流电感,等效交流电感值较低,电压源换流器子模块数量较少,成本较低。

    基于串联型混合换流站的海上风电系统及其启动控制方法

    公开(公告)号:CN113794235A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111125710.3

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/36 H02M1/36

    摘要: 本发明提供了基于串联型混合换流站的海上风电系统及其启动控制方法,包括岸上换流站,一个或多个海上换流站和一个或多个子风电场;岸上换流站的直流侧与一个或多个海上换流站的直流侧串联连接,海上换流站的交流侧与子风电场相连;其中,海上换流站由二极管整流器,高电位变流器,无功补偿设备和高通滤波器构成,其中二极管整流器用于将功率从交流侧传输到直流侧,高电位变流器用于提供子风电场的启动功率,并补偿无功功率;无功补偿设备和高通滤波器用于补偿无功功率,并滤除二极管整流器产生的谐波电流;该方案大幅减小了高电位的设备,从而减小了海上换流站的体积,重量和成本。

    一种变压器级联型高压大容量储能功率转换系统

    公开(公告)号:CN113595110A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110697233.1

    申请日:2021-06-23

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本发明提供了一种变压器级联型高压大容量储能功率转换系统,包括:多个换流单元组和储能单元组,其直流侧正极与储能单元组的正极相连,负极与储能单元组的负极相连;所述的换流单元组包含三个换流单元,三个换流单元的正极相连,作为换流单元组的正极,三个换流单元的负极相连,作为换流单元组的负极,换流单元的交流侧分别串联接入到电网;所述的储能单元组由一个或多个储能单元构成,一个或多个储能单元的正极相连,作为储能单元组的正极,一个或多个储能单元的负极相连,作为储能单元组的负极;该方案中电力电子变流器和电池处于低电位,有利于储能系统的安全,且占地面积小;采用工频变压器隔离,单机容量可以扩展到百兆瓦级。

    一种机电电磁数字物理混合仿真系统

    公开(公告)号:CN112904740A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911131009.5

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明提供了一种机电电磁数字物理混合仿真系统,包括:机电电磁仿真设备、直流输电系统物理仿真设备以及将所述机电电磁仿真设备、直流输电系统物理仿真设备连接的四象限功率放大器。本发明将机电电磁仿真设备与直流输电系统物理仿真设备相结合,即可以单独实现大规模交流电网系统的机电电磁仿真、直流输电系统的物理仿真,还能对大规模交直流电网相互作用下的运行情况进行模拟仿真研究,为大规模交直流互联电网实时控制运行的准确分析提供了有效的仿真系统。

    一种海上风电系统及其故障清除方法

    公开(公告)号:CN111969637A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010747439.6

    申请日:2020-07-29

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种海上风电系统及其故障清除方法,所述海上风电系统包括:海上控制器和至少两个海上风电模块,所述海上控制器与每个海上风电模块连接;每个风电模块包括:风电场、隔离开关S1、旁路开关S2和旁路二极管D;所述风电场通过电缆与所述隔离开关S1和所述旁路开关S2串联,所述旁路开关S2与所述旁路二极管D并联;相邻海上风电模块中的旁路二极管D串联后,再通过电缆与并网变流器串联;当所述海上控制器判定任一风电场发生接地故障时,控制与故障风电场连接的隔离开关S1和旁路开关S2动作,隔离所述故障风电场,并由所述并网变流器配合控制直流回路中的电流不过流。本发明实现了通过动作隔离开关和旁路开关将发生故障的风电场隔离。

    一种倒置式宽频电压互感器
    100.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111141942A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010024292.8

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: G01R15/18

    摘要: 本发明提供一种倒置式宽频电压互感器,适用于输电线路/高压母线上,其包括测量电极(1)、屏蔽电极(2)、支撑杆(3)、测量电极;屏蔽电极(2)为中空的圆桶形,(1)通过支撑杆(3)固定于屏蔽电极(2)内部,且测量电极(1)的厚度与支撑杆(3)的高度之和小于所述屏蔽电极(2)的高度;互感器用于基于测量电极(1)和屏蔽电极(2)各自的对地杂散电容实现电力电子设备宽频电压的测量,环境适应性强,且能够实现宽频电压的测量;分压比较为稳定,测量精度高;而且无需复杂的绝缘及支撑结构,可以直接吊挂在输电线路、母线等高压设备下,结构简单、体积重量显著降低,安装简便。