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公开(公告)号:CN106130038B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201610467169.7
申请日:2016-06-24
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种新能源基地经串补送出的电网侧次同步振荡抑制装置,包括信号提取模块、信号处理模块和电压源换流器;信号提取模块、信号处理模块和电压源换流器顺次连接;信号提取模块的输入端连接于新能源发电基地的汇集站与串补送出系统之间;电压源换流器的输出端与所述汇集站的外送输电线连接。与现有技术相比,本发明提供的一种新能源基地经串补送出的电网侧次同步振荡抑制装置,可以避免大型新能源风电基地经串补送出系统并网后,由于次同步振荡导致的大量风机脱网,从而保证新能源电力送出的安全与稳定运行。
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公开(公告)号:CN106786428B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710110041.X
申请日:2017-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种含SSSC的输电线路距离保护方法及装置,所述方法包括:根据SSSC的旁路晶闸管触发信号和旁路断路器位置接点信号确定线路故障后SSSC的运行工况,并确定SSSC容性补偿距离保护整定系数和SSSC感性补偿距离保护整定系数;根据SSSC的运行工况,并利用线路阻抗继电器的测量阻抗、SSSC容性补偿距离保护整定系数或SSSC感性补偿距离保护整定系数确定线路阻抗继电器的距离保护判据;本发明提供的技术方案,综合考虑SSSC本体保护和线路距离保护,根据SSSC的运行工况确定线路距离保护的动作定值段,使得含SSSC的输电线路发生故障时距离保护动作可靠性和准确性有所提高。
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公开(公告)号:CN108711872A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810434128.7
申请日:2018-05-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/24
CPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种分布式次同步振荡抑制系统及新能源输电系统,其中,分布式次同步振荡抑制系统包括:多个次同步振荡抑制装置,分别对应安装在多个新能源电场的出线端与汇流母线之间的输电线路上,用于采集所述输电线路上的电信号,并根据所述电信号分别对所述多个新能源电场的次同步振荡进行抑制;控制装置,用于根据电信号输出分配控制信号,以分配多个次同步振荡抑制装置的出力状况。通过分析各个输电线路的运行状况,进而对各个新能源电场的次同步振荡抑制装置的出力进行统一的调度分配,可以较为准确的并且较为有针对性的对各线路的次同步振荡进行抑制,对各新能源电场进行针对性抑制,抑制效果更好。
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公开(公告)号:CN108667045A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810432364.5
申请日:2018-05-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开一种次同步振荡抑制装置及电网输出系统,次同步振荡抑制装置包括信号采集设备,其连接汇流母线的出线端,用于采集输电线路上的电参数信息,次同步信号提取设备,连接信号采集设备,用于从电参数信息中提取次同步信号;串联变压器,一次侧分别连接汇集站的输入端与受端电路;MMC换流阀,包括若干个级联的MMC换流模块,MMC换流阀的输出端并联连接串联变压器的二次侧;控制电路,分别连接次同步信号提取设备和MMC换流阀的输入端,用于控制MMC换流阀的输出电压改变从而抑制次同步信号。本发明的次同步振荡抑制装置结构较为简单,信号采集设备采集输电线路上的电参数信息,能够快速抑制从电参数中提取的不同频率的次同步信号。
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公开(公告)号:CN108667044A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810432204.0
申请日:2018-05-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供了一种分布式次同步振荡抑制装置及新能源输电系统,其中,分布式次同步振荡抑制装置分别安装在分布式新能源电场出线端与汇流母线之间的输电线路上,包括:信号采集设备,与输电线路连接,用于分别采集分布式次同步新能源电场的次同步振荡信号;次同步振荡抑制设备,与信号采集设备连接,用于根据次同步振荡信号输出次同步振荡阻抗信号;变压器,与次同步振荡抑制设备连接,并串联安装在输电线路上,用于根据次同步振荡阻抗信号向输电线路中注入次同步振荡阻抗电压。本发明的分布式次同步振荡抑制装置可以对各个新能源电场分别针对性的进行次同步抑制,可以大大减少无法被抑制的次同步振荡信号,从而达到更好的抑制效果。
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公开(公告)号:CN108011372A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711324227.1
申请日:2017-12-13
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: H02J3/06
CPC分类号: Y02E40/10 , H02J3/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明涉及一种静止同步串联补偿器的机电暂态建模方法及装置,所述方法包括:分别构建静止同步串联补偿器的交流侧模型和直流侧模型;根据所述静止同步串联补偿器的交流侧模型和直流侧模型,构建静止同步串联补偿器的控制方案,并构建所述静止同步串联补偿器的系统模型;本发明提供的技术方案,对静止同步串联补偿器的电磁暂态模型进行简化,同时考虑静止同步串联补偿器直流电压的动态过程构建静止同步串联补偿器的整体控制模型。
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公开(公告)号:CN107666251A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610608675.3
申请日:2016-07-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02M5/293
CPC分类号: H02M5/293 , H02M2001/0083
摘要: 本发明提供的模块化多电平交交变换器,包括三相,其中,每相包含上桥臂和下桥臂,上桥臂和下桥臂分别包括至少一个可控功率模块以及一个电抗器,可控功率模块和电抗器串联连接;上桥臂的一端和下桥臂的一端连接,其连接点作为三相交流输入端之一;第一相的上桥臂的另一端和第二相的下桥臂的另一端连接,其连接点作为三相交流输出端之一;第二相的上桥臂的另一端和第三相的下桥臂的另一端连接,其连接点作为三相交流输出端之一;第三相的上桥臂的另一端和第一相的下桥臂的另一端连接,其连接点作为三相交流输出端之一。
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公开(公告)号:CN107306094A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610262593.8
申请日:2016-04-25
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H02M5/293
CPC分类号: H02M5/293 , H02M2005/2937
摘要: 本发明提供了一种级联H桥型矩阵换流器的运行方法,包括构建矩阵换流器的开关函数矩阵、对开关函数矩阵译码得到矩阵换流器的驱动触发脉冲;尤其地,构建矩阵换流器的开关函数矩阵包括下述步骤:构建当前开关周期内连接短路支路的矩阵换流器的开关函数矩阵;计算下一个开关周期中输入侧和输出侧的三相电压空间矢量的零矢量占空比;比较零矢量占空比确定矩阵换流器在单相电容控制的电容编号;依据电容编号修改开关函数矩阵。与现有技术相比,本发明提供的一种级联H桥型矩阵换流器的运行方法,克服了HB-M3C包含大量级联功率子模块时开关表庞大难以实现对HB-M3C进行灵活、有效控制的技术缺陷,能够在不使用开关表的情况下快速计算开关函数矩阵。
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公开(公告)号:CN107240922A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710473470.3
申请日:2017-06-20
申请人: 国网江苏省电力公司信息通信分公司 , 全球能源互联网研究院 , 华北电力大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明公开了一种海上分频输电系统控制方法及装置,其中方法包括如下步骤:获取换流站两侧第一电能参数,换流站由H桥级联结构的模块化多电平矩阵变换器组成,第一电能参数包括:有功功率、无功功率和/或有功电流/电压、无功电流/电压;利用电能指定值对第一电能参数进行外环控制得到用于对换流站进行内环控制的参考参数;根据参考参数对第一电能参数进行内环控制得到换流站中的换流阀的脉冲触发信号,以控制换流阀输出趋近电能指定值的第二电能参数。从而可以实现电能双向流动,输出高功率因数的电能,无需无功补偿装置,且工频侧的无功功率不受分频侧无功功率反转的影响,系统的有功、无功能够快速、准确地跟踪指令值。
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公开(公告)号:CN106452096A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610805568.X
申请日:2016-09-05
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明实施例提供了一种电桥结构、换流电路及电力电子变压器,其中电桥结构正向将输入的交流电压直接调制成方波电压,省去了DC/AC的转换;逆向可以将输入的方波电压直接调制成交流电压(正弦波),较中高频方波电压整流成直流电压再进行脉冲宽度(PWM)调制的拓扑结构,可以减小一级。使得包含该电桥结构的电路,比如换流电路等的转换效率得到有效提高,电路结构也更为紧凑,进而使包含上述换流电路的电力电子变压器的转换效率更高,体积更小。
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