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公开(公告)号:CN103840470A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210477475.0
申请日:2012-11-21
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提供了一种断路器合闸相位控制方法、装置及系统,该方法包括:获取母线的电压信号;判断电压信号是否达到峰值,如果是则控制长线路中的断路器合闸,如果否则断路器不动作。以解决并联补偿线路的直流偏置问题,提高断路器设备运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN103543386A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310483383.8
申请日:2013-10-16
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 华北电网有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种输电线路的雷击定位方法,属于高电压试验设备及测量技术领域。本方法通过查询雷电流在线监测系统监测数据,获取击中杆塔的雷电流经杆塔和输电线路分流后,通过该监测系统的雷电流传感器的电流幅值、电流波形、上升时间、半波时间;通过查询雷电定位系统监测数据,取得同时刻同区域的雷击时间、雷击区域、雷电流幅值、雷电回击次数数据;结合仿真计算得出的雷电波形经过杆塔后的衰减关系,及雷击点距离杆塔不同位置的电流分流关系,考虑雷电定位系统的误差,得出雷击点的位置区间。本方法定位精度高,有利于线路雷击损坏的快速查找和修复;并保证了数据有效性和可靠性,节省了输电线路雷击故障的查找和线路修复时间。
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公开(公告)号:CN106786672B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710057096.9
申请日:2017-01-23
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种抑制串补输电系统次同步谐振的方法及系统,该方法包括:采集串补输电系统中双馈风机网侧变流器转子侧三相电流Irabc、定子侧三相电流Isabc及定子侧三相电压Usabc;对Irabc、Usabc及Isabc进行Clarke变换,得到两相静止坐标系下转子侧电流Irαβ、定子侧电流Isαβ及定子侧电压Usαβ;根据转子电流参考值Irαβ*及Irαβ获取第一前馈控制分量;根据转子侧等效电抗参数、漏磁系数及所述Irαβ,计算第二前馈控制分量;根据定子侧等效电抗参数、定子侧和转子侧的互感、所述Isαβ及Usαβ,计算定子侧磁链控制分量;根据第一前馈控制分量、第二前馈控制分量及磁链控制分量,计算转子侧控制电压Urαβ*;对Urαβ*进行空间矢量调制,获取网侧变流器的开关控制信号,以抑制串补输电系统的次同步谐振。
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公开(公告)号:CN106786674B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710068105.4
申请日:2017-02-07
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供了一种双馈风机‑串补输电系统次同步谐振抑制方法及装置,该方法包括:将双馈风机‑串补输电系统电流的静止坐标下的次同步频率分量转换为DQ坐标次同步频率分量;将所述系统的转子侧变流器中的比例积分谐振控制器的谐振频率点设置为所述DQ坐标次同步频率分量,以增强双馈风机对所述系统的次同步频率分量的控制,进而抑制所述系统的次同步谐振。本发明能够有效抑制双馈风机‑串补输电系统的次同步谐振。
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公开(公告)号:CN108021748A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711250167.3
申请日:2017-12-01
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种用于高压大容量柔性直流换流阀的电场仿真方法及系统,其中,根据准静态泛定方程筛选出柔性直流换流阀的整体模型内部基于恒定电流场计算的场域对其单独进行建模加载钳制电位计算获得某一工况下的场域表面电位及电场分布,将其作为整体换流阀基于静电场计算的边界条件,对第一层子模型进行剖分,对剖分结果施加需要考察的工况下的钳制电位,获得第一层子模型的电位及电场分布;然后再将第一层子模型电位及电场分布作为第二层子模型外部边界条件,重复第一层子模型的计算过程,获得第二层子模型的电位及电场分布,以此类推,层层推进,获得包含阀内重点关注区域的电位及电场分布情况。
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公开(公告)号:CN104360296B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201410602698.4
申请日:2014-10-31
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 武汉市康达电气有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种大型地网接地电阻测试仪的计量性能校验装置,属于大型地网接地电阻测试技术领域。本发明的校验装置,对大型地网接地电阻测试仪计量性能包括:示值误差,辅助接地电阻对示值误差的影响,地电压对示值误差影响,地网自感对示值误差的影响和测试线间串扰对示值误差的影响。本发明校验装置可以对大型地网接地电阻测试仪抗干扰能力进行定量评估,并加入了地网自感、测试线间串扰这两个因素的影响,使得大型地网接地电阻测试仪能够在模拟真实工况的环境下进行检测,保证了大型地网测试仪性能评估的有效性。
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公开(公告)号:CN103840470B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201210477475.0
申请日:2012-11-21
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提供了一种断路器合闸相位控制方法、装置及系统,该方法包括:获取母线的电压信号;判断电压信号是否达到峰值,如果是则控制长线路中的断路器合闸,如果否则断路器不动作。以解决并联补偿线路的直流偏置问题,提高断路器设备运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN105226677A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410670520.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种抑制风电场串补输电系统次同步谐振的控制方法,特别是提出了一种基于大功率电力电子变换器的次同步谐振控制方法。本发明首先测量串补线路电流信号或串补电容电压信号作为输入信号,通过信号处理得到次同步电压参考信号,将次同步电压参考信号输入到大容量电力电子变换器中产生实际的次同步电压,该次同步电压通过串联在串补线路上的变压器耦合到串补输电系统中。因此,在谐振发生的次同步频率处,电力电子变换器等效为串联在线路中的纯电阻,消耗谐振能量抑制SSR,而在工频处,电力电子变换器等效为短路,保证系统的工频工作状态不变。
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公开(公告)号:CN104410058A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410677999.3
申请日:2014-11-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 安徽泰隆电气有限公司
Inventor: 彭珑 , 赵媛 , 蔡巍 , 卢毅 , 孙云生 , 毛婷 , 郭道林 , 马鑫晟 , 端木林楠 , 潘卓 , 钱欣 , 肖寒 , 刘大利 , 袁阳 , 李文琦 , 刘英军 , 许竞 , 韩彥玲 , 谢小英 , 杨长青 , 孙德彬 , 盛利
Abstract: 本发明涉及一种10千伏电网中性点接地装置,属于电力系统中性点接地技术领域。10kV电网中性点经隔离开关与第一非线性电阻相连,第一非线性电阻的两端并联在快速限流熔断器上,并联后的线路与第二非线性电阻相连;第二非线性电阻的两端与由多个特种熔断器和多个非线性电阻串联的支路并联,并联后的线路经过零序电流互感器与大地相连;零序电流互感器采集的信号进入信号控制器,用于控制隔离开关和快速限流熔断器的动作。本发明接地装置,具有很高的供电可靠性和优异的过电压保护性能,具备低阻接地系统的优点,同时还具有容量大、造价低、结构简单、占地面积小的优点,使接地装置的使用范围更广。
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公开(公告)号:CN106786673B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710066784.1
申请日:2017-02-07
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供一种双馈风机串补输电系统次同步谐振的抑制方法及装置,该方法包括:将双馈风机串补输电系统电流转化为转子静止αβ坐标系下的电流分量;对双馈风机串补输电系统进行比例谐振控制,调节比例谐振控制的谐振频率点为转子静止αβ坐标系下的电流分量的次同步频率,从风机侧抑制所述双馈风机串补输电系统中的次同步谐振。本发明基于转子静止坐标系下的比例谐振控制能够简化计算,提高计算效率,从风机侧抑制次同步谐振,实施灵活、实施周期短。
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