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公开(公告)号:CN110112731B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910407890.0
申请日:2019-05-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
Abstract: 本发明公开一种输电系统,包括:海上用电平台,交流系统,海上供电平台,新能源发电基地,多个第一AC/AC变频装置,用于将输电线路中的第一频率三相电压转换为第二频率三相电压;多个第二AC/AC变频装置,用于将输电线路中的第二频率三相电压转换为第一频率三相电压,第一频率小于第二频率;输电线缆,通过第一AC/AC变频装置和/或第二AC/AC变频装置分别与新能源发电基地和/或交流系统和/或海上用电平台和/或海上供电平台建立连接。本发明中输电系统通过采用低于第一频率的输电频率成倍提升线路的输送容量,提高了传输距离,同时利用新能源发电基地进行组网发电可以减少能约损耗,有利于环保建设,保障居民能够健康生活。
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公开(公告)号:CN109346291B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201811244454.8
申请日:2018-10-24
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC: H01F27/28
Abstract: 本发明公开一种绕组结构及变压器,其中绕组结构包括第一线圈、第二线圈和第三线圈,第二线圈位于第一线圈和第三线圈之间,且分别与第一线圈和第三线圈连接,第一线圈和第三线圈分别与第二线圈之间的距离相等,第一线圈和第三线圈分别依次按照预设间隔向第二线圈排布,且相邻的第一线圈和相邻的第三线圈的高度差值为第一预设阈值。本发明中的绕组结构,通过将第一线圈、第二线圈以及第三线圈的排布区域组成等腰三角形或等腰梯形,使第一线圈和第三线圈的高度具有一定的梯度,可以在很大程度上,使得绕组结构的端部的场强降低,可以避免绕组结构中的绝缘物体发生击穿现象,进而增强绕组结构的电气性能。
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公开(公告)号:CN107666157B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201610587431.1
申请日:2016-07-22
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及电力设备技术领域,具体涉及一种交直流混联电网,包括若干个变电站,所述变电站中至少有一个为柔性变电站,每个变电站包括高压交流系统、高压直流系统、低压交流系统、低压直流系统中的部分或全部,每个柔性变电站中的高压交流系统、高压直流系统、低压交流系统、低压直流系统分别互联成网,本技术方案对现在技术中的配电网的功能做进一步完善,达到了配电网在提供高压交流电和低压交流电的同时又能提供高压直流电和低压直流电的目的,解决现有配电网只可提供模式单一的交流电、无法直接提供直流电的问题,实现配电网不同电压等级交直流系统之间的柔性互联,潮流灵活调节和故障的快速隔离。
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公开(公告)号:CN109450231B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201811357542.9
申请日:2018-11-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02M1/08
Abstract: 本发明实施例提供了一种大功率器件的电流驱动装置,该电流驱动装置包括:电流设定电路、PID调节电路、放大电路和驱动电路;电流设定电路接收给定电压信号,对给定电压信号进行整定,并将整定后的电压信号传输至PID调节电路;PID调节电路对整定后的电压信号进行PID调节,并将调节后的电压信号传输至放大电路;放大电路对调节后的电压信号进行放大,并将放大后的电压信号传输至驱动电路;驱动电路接收放大后的电压信号,并输出电流信号至大功率器件。通过实施本发明,减小了大功率器件的开通时间,不易受到强电磁场的干扰而产生误触发,不会导致整个大功率电力电子变压器工作异常,提高了驱动电路的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111709200B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202010544091.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G06F30/30 , H02J3/12 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了双向可投切移相器的等效模型构建及投切控制方法、系统,该双向可投切移相器的等效模型构建方法包括:根据移相器的电气量参数及各相绕组之间的耦合关系,得到三相端口电压模型;对三相端口电压模型进行克拉克变换,分别得到正序电压模型、负序电压模型及零序电压模型;根据正序电压模型、负序电压模型及零序电压模型生成移相器的等效模型。本发明便于对含有双向可投切移相器的系统分析与计算,首先建立的三序等效电路,省去了用仿真软件搭建双向可投切移相器模型的过程,不仅方便了系统运行计算,还对双向可投切移相器的系统参数设计有很大帮助。
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公开(公告)号:CN111313372B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010143528.X
申请日:2020-03-04
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双主动全桥变换电路的保护方法及保护电路,保护方法包括:获取每个双主动全桥变换器的变压器副边电流;判断每个变压器副边电流是否超过预设变压器副边电流阈值;当存在变压器副边电流超过预设变压器副边电流阈值时,确定对应的变压器被击穿,控制被击穿的变压器对应的断路器断开。本发明提供的双主动全桥变换电路的保护方法及保护电路,通过判断每一个副边绕组电流是否超过预设值,精确地定位具体被击穿的变压器的具体位置,快速控制对应的断路器断开,从而实现了双主动全桥变换电路故障的快速定位及隔离。
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公开(公告)号:CN113794219A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110904288.5
申请日:2021-08-06
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及直流系统电压调整技术领域,具体提供了一种有源调压器抵御换相失败的控制方法及装置,旨在解决直流系统的换流阀发生换相失败故障的技术问题。包括:当需要抵御直流系统的换流阀换相失败故障时,控制安装在换流变压器各相的有源调压器对换流阀使用的换相线电压进行补偿,直至交流系统故障清除。该技术方案通过有源调压器在故障期间对换流阀侧电压进行迅速支撑,有效的抵御了直流系统晶闸管的换相失败故障。
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公开(公告)号:CN112803417A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110364733.3
申请日:2021-04-06
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种输电系统,包括:至少一个第一变频装置,若干个第二变频装置;第一变频装置的第一端与第一系统相连接,包括:第一变压器、第一换流阀、第二变压器,换流阀用于将第一系统的第一频率电压变换为第二频率电压,第二频率与第一频率不同;第二变频装置的第一端与第一变频装置的第二端通过传输线缆相连接,包括:第三变压器、第二换流阀、第四变压器,第二换流阀用于将第二频率电压变换为第三频率电压,所述第一换流阀及第二换流阀分别设置有直流端口,第二变频装置第二端与第二系统相接。通过实施本发明,结合换流阀两端分别设置变压器,实现电能在工频与低频之间的变换,实现电能的远距离、大容量传输,可以降低输出端的电压波动。
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公开(公告)号:CN112383229A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011367583.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及电力设备技术领域,具体涉及多端口电力电子变压器拓扑结构及其交直流微电网系统,所述的多端口电力电子变压器拓扑结构包括至少两个交流输入端;至少两组电压变换单元,与各个交流输入端口对应连接,每组电压变换单元包括预设数量的电压变换子单元,每个电压变换子单元输出至少两种电压等级的直流电压,每组电压变换单元中相同电压等级的直流电压输出端并联后形成每组电压变换单元的第一直流电压输出端;至少两组直流电压输出端,包括至少两组电压变换单元的第一直流电压输出端并联后的第二直流电压输出端;至少一组交流电压输出端,与第二直流电压输出端连接。具备高、低压,交、直流多种端口,可以实现灵活组网。
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公开(公告)号:CN108418207B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
Inventor: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
Abstract: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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