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公开(公告)号:CN118117598A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410247539.0
申请日:2024-03-05
申请人: 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明涉及一种有源滤波器连接变压器和绕组的线路结构,包括:有源滤波器、三绕组变压器和双绕组变压器;所述三绕组变压器的高压端的第一绕组接预设的高压直流输电线路,所述三绕组变压器的低压端的第二绕组和第三绕组分别接所述有源滤波器和所述双绕组变压器;所述双绕组变压器的高压端的第一绕组接所述三绕组变压器,所述双绕组变压器的低压端的第二绕组接负载直流母线。本发明能保证在有源滤波器补偿换流器产生的谐波的同时换流站降压变连接母线的谐波不超标,对换流站设备运行安全至关重要。
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公开(公告)号:CN118033268A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410123156.2
申请日:2024-01-29
申请人: 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , H02J3/36 , H02J3/01 , G01R23/165
摘要: 本发明涉及一种交流系统与无源滤波器谐振判断方法、系统及存储介质,该方法包括:构建交流系统和无源滤波器各个点的阻抗特性表达式;根据交流系统和无源滤波器各个点的阻抗特性表达式构建交流系统和无源滤波器并联的各个点的阻抗特性表达式;根据交流系统和无源滤波器并联的各个点的阻抗特性表达式计算交流系统与交流滤波器并联阻抗;当交流系统与交流滤波器并联阻抗小于预设值时,判断交流系统与无源滤波器发生谐振。本发明将交流系统和无源滤波器的任意点的阻抗特性表达为实部和虚部,将交流系统与无源滤波器的谐振在坐标上表示出来,判断交流系统阻抗坐标和无源滤波器坐标的距离,当距离接近0时表示交流系统与无源滤波器会发生谐振。
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公开(公告)号:CN118017623A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410119467.1
申请日:2024-01-29
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 北京网联直流工程技术有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院
发明人: 马为民 , 梁晨光 , 申笑林 , 李明 , 吴方劼 , 马玉龙 , 季一鸣 , 杜商安 , 王奥 , 王宇 , 晁阳 , 黄睿 , 孙修羽 , 孟肖戈 , 薛英林 , 王玲 , 尹健 , 王晓斌 , 廖孟柯
摘要: 本发明涉及直流输电技术领域,公开了一种换流站的无功控制方法、装置、设备及介质,换流站的换流变和换相换流器之间设置有三相链式MMC。本发明可以检测与换流站对应的交流母线电压;在确定交流母线电压大于预设电压上限值的情况下,确定交流母线无功过剩并向三相链式MMC发送第一控制指令,以使三相链式MMC减少无功出力;在确定交流母线电压小于预设电压下限值的情况下,确定交流母线无功缺失并向三相链式MMC发送第二控制指令,以使三相链式MMC提升无功出力。本发明通过设置三相链式MMC以及控制其无功出力为LCC提供无功支撑,无需控制交流滤波器或并联电容器为LCC提供无功支撑,能避免对交流滤波器或并联电容器的频繁开断,可以有效避免潜在的安全隐患。
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公开(公告)号:CN117954215A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211339683.4
申请日:2022-10-28
申请人: 国家电网有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电抗器铁芯散热技术领域,尤其涉及一种铁芯电抗器,包括壳体,壳体内设置有铁芯,所述铁芯的侧臂上螺旋缠设有线圈,所述线圈包括空心导电管和设置在空心导电管外部的绝缘层,空心导电管的内腔形成供冷却介质流通的通道;主要解决现有技术中电抗器铁芯散热差的技术问题。
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公开(公告)号:CN117892516A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410033487.7
申请日:2024-01-09
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/12 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及一种变压器多绕组耦合模型构建方法、系统、设备和介质,包括:建立变压器多绕组耦合模型自定义元件,并对自定义元件的端口名称及端口类型进行配置;通过计算得到变压器电感矩阵数据;根据变压器电感矩阵数据,利用MATLAB批量生成适用于PSCAD软件的DSDYN段代码和TRANSFORMER段代码;运行MATLAB,将批量生成的DSDYN段和TRANSFORMER段代码输入到变压器多绕组耦合模型自定义元件中,得到适配N档位有载分接开关的变压器多绕组耦合模型。本发明可以广泛应用于电力系统仿真建模领域。
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公开(公告)号:CN117791540A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311519188.6
申请日:2023-11-15
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种多端高压直流系统的直流侧滤波器设计方法及装置,包括:输入所述多端高压直流系统的电网参数,根据所述电网参数计算所述多端高压直流系统所有换流站中换流器的谐波电压源;建立直流侧网络结构模型;根据所述直流侧网络结构模型进行直流谐振扫描,配置阻波器;计算无直流滤波器的直流侧网络中各元件和各点在工程各运行方式下的谐波频谱;根据计算结果,在所述多端高压直流系统中配置参数待调节的直流滤波器;计算配置直流滤波器后的各元件和各点在各种运行方式下的谐波频谱;调节直流滤波器的参数,使得各直流线路在各种运行方式下的谐波频谱满足设定要求。本发明显著降低换流器直流侧谐波水平,保证多端高压直流输电系统安全。
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公开(公告)号:CN117175920B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311125603.X
申请日:2023-09-01
申请人: 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种应用于风电功率不匹配的高效率多端口直流变换器,包括多个DC‑DC变换器,相邻所述DC‑DC变换器之间均连接一个LC支路,所述LC支路用于对应所述DC‑DC变换器之间功率的传递。本发明的多端口变换器在低压侧故障时,闭锁故障端口的开关,将故障点与其他端口隔离,通过LC支路进行功率均衡,高压端口与其他健康的低压端口都可以继续收集与传输能量,运行效率更高,在高压侧故障时,将故障能量锁存在电容中,有效抑制短路电流的上升,故障清除时间更短。
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公开(公告)号:CN117200305A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311133146.9
申请日:2023-09-04
申请人: 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种送端分址级联的多换流站直流控制保护系统,包括受端换流站及多个送端换流站;送端换流站包括多个送端直流站控主机和多个送端极控主机;多个送端直流站控主机中的任意一个为主导机,其他为备用机;当主导机正常工作时用于接收主控系统下发的控制指令,根据控制指令控制所有送端极控主机及受端换流站的运行;送端极控主机用于响应控制指令以启动送端换流站极控制层生成稳定运行的触发角指令,以及启动送端换流器控制层将触发角指令转换为触发脉冲。本发明能够实现送端级联三换流站直流输电工程的安全稳定运行,支持各可用运行方式的自由切换,并对包括三座换流站和两段不同电压等级直流线路在内的直流系统提供自适应可靠保护。
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公开(公告)号:CN117039975B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311303393.9
申请日:2023-10-10
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种柔性直流系统防过调制谐波畸变主动控制方法及系统,其包括:获取由交流电压实时计算得到的柔性直流换流器的调制比,判断该调制比是否满足设定的限制条件,是则确定满足限制条件的调制比的持续时间;若持续时间达到设定的第一时间tset1,则启动附加控制;若持续时间达到设定的第二时间tset2,则退出附加控制;附加控制启动后,根据调制比确定无功功率参考值或交流电压参考值的修正量,通过修正量与原参考值叠加后确定新的参考值,基于新的参考值主动增大柔性直流换流器从附加控制系统吸收的无功功率,以主动降低调制比。本发明能有效解决柔性直流过调制及其造成的系统失控、谐波畸变等难题,提高柔性直流系
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公开(公告)号:CN117133733A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311398118.X
申请日:2023-10-26
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 特变电工西安柔性输配电有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H01L23/367 , H01L23/473 , H05K7/20 , G06F30/20 , H02J3/36 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种高散热性能水冷散热器及其设计方法,散热器包括从上到下依次固定连接的上盖板、基板和下盖板,上盖板和/或下盖板贴设功率器件;上盖板和下盖板上均设置有水腔,上盖板和下盖板的所述水腔内均交错间隔设置有若干扰流柱,扰流柱用于使得流入的冷却介质在流过时形成旋涡和湍流,提高为功率器件散热的效率;基板的中部设置有进水汇流区和出水汇流区,对应于进水汇流区和出水汇流区的位置,基板上设置有进水通道和出水通道,进水汇流区用于使得从进水通道流入的冷却介质汇流并进入上盖板和下盖板的水腔内,出水汇流区用于使得流过扰流柱的冷却介质汇流并从出水通道流出,本发明可广泛应用于特高压直流输电领域中。
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