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公开(公告)号:CN103730890B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410003085.9
申请日:2014-01-03
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明提供一种抑制不换位超/特高压输电线路潜供电流的方法,包括以下步骤:在不换位的超/特高压输电线路上安装分相调节型高压并联电抗器;建立电力系统的完整电磁暂态仿真模型;制定分相调节型高压并联电抗器投切策略。本发明提供的抑制不换位超/特高压输电线路潜供电流的方法,解决了在不换位的超/特高压输电线路上装设对称高抗时不能够有效抑制潜供电流、导致单相重合闸失败的问题,从而改善单相重合闸条件,提高单相重合闸的成功率。
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公开(公告)号:CN105811389A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610201190.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司检修公司
IPC: H02H9/04
CPC classification number: H02H9/042
Abstract: 本发明公开了一种750kV线路高抗中性点避雷器及绝缘水平参数的确定方法,包括:1)建立750kV输电线路的电磁暂态仿真模型;2)设置线路架设方式为全线单回及全线同塔双回;3)计算在单相接地甩负荷工况下750kV输电线路中高抗中性点产生的工频过电压,计算非全相工况下750kV输电线路中高抗中性点产生的拍频过电压;4)设置避雷器MOA的额定电压;5)根据避雷器MOA阀片的参数性能选取避雷器MOA的操作冲击残压及雷电冲击残压;6)确定750kV输电线路中高抗中性点绝缘的实际短时工频耐受电压;确定750kV输电线路中高抗中性点绝缘的雷电冲击耐受电压。本发明能够有效确定750kV输电线路中高抗中性点绝缘的实际短时工频耐受电压及高抗中性点绝缘的雷电冲击耐受电压。
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公开(公告)号:CN103269063B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310144075.2
申请日:2013-04-23
Abstract: 本发明提出一种抑制输电线路故障甩负荷过电压的系统及方法,输电线路两端分别设有高压并联电抗装置;输电线路一端通过线路断路器与电源连接,另一端通过线路断路器与用户侧系统连接;高压并联电抗装置包括三相电抗器和中性点小电抗器;本发明对三相电抗器增设副边绕组,三相副边绕组采用三角形接法连接,并且还在中性点小电抗器两端并联旁路开关,旁路开关通过小电抗旁路控制系统与输电线路的继电保护系统连接;小电抗旁路控制系统根据继电保护系统命令控制旁路开关的打开与闭合。本发明能在相对较低的高抗补偿度下,即可将单相接地甩负荷工频过电压限制到标准允许范围内。
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公开(公告)号:CN104734205A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510142769.1
申请日:2015-03-27
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网北京经济技术研究院
IPC: H02J5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于DC/AC变换器的直流变压控制器,所述直流变压控制器由两个DC/AC变换器构成,其中一个为配合站,另外一个为变压站,所述配合站的直流端和交流端分别与所述变压站的直流端和交流端相连,所述交流端接至交流系统。本发明所提出的直流变压控制器适用于高压大容量直流电网或者多端直流系统的直流电压变换和潮流控制,依托现已成熟的高压直流输电技术,引入交流系统,通过电力电子器件构建整流或者逆变器的方式实现直流电网电压变换,并且该发明突破了传统概念变压器无法控制功率潮流的特点,实现了潮流完全可控的直流变压控制器。
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公开(公告)号:CN103969486A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410178709.0
申请日:2014-04-30
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明涉及一种用于限制电容式电压互感器暂态电压电流的均压环,所述均压环为用于电容式电压互感器暂态电压和电流保护的均压环,所述均压环包括形成所述均压环的且与所述均压环轴向平行设置的绝缘杆组成的绝缘骨架;所述均压环由直径不同的开口圆环连接而成。它既具有均压环功能,又具有保护电感的功能,替代原有的均压环的位置,不需要额外的空间。
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公开(公告)号:CN101640424A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200910168255.8
申请日:2009-08-20
IPC: H02J3/38
CPC classification number: H01H33/166
Abstract: 本发明具体公开了一种1000kV交流特高压输电线路分合闸系统,所述系统包括馈电侧系统UHV变压器、馈电侧UHV断路器、特高压输电线路、受电侧UHV断路器、以及受电侧系统UHV变压器;所述馈电侧UHV断路器一端与所述馈电侧系统UHV变压器的高压侧母线相联,另一端经所述特高压输电线路接受电侧UHV断路器的一端;所述受电侧UHV断路器的另一端接所述受电侧系统UHV变压器的高压侧母线。采用本发明所述系统,能够满足1000kV交流特高压输电系统的要求。
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公开(公告)号:CN101630937A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200910168262.8
申请日:2009-08-20
IPC: H02P13/00
Abstract: 本发明提供一种特高压可控并联电抗器的控制方法及装置。所述方法:将可控并联电抗器安装在特高压输电线路的线路侧;包括以下步骤:判断特高压输电线路是否发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障;当特高压输电线路发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障时,将可控并联电抗器调节至最大容量。当特高压输电线路发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障时,将可控并联电抗器调节至最大容量,这样可以有效抑制输电线路的工频过电压。并且,当输电线路正常运行时,可控并联电抗器并不是最大容量,这样可以补偿输电线路的无功平衡,从而很好解决了输电线路抑制工频过电压和补偿无功平衡之间的矛盾。
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公开(公告)号:CN107947140B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201711043825.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 北京交通大学
Abstract: 本发明提供一种半波长输电线路功率波动过电压的控制方法和装置,通过均匀配置策略中功率波动过电压作用下避雷器的最大吸收能量得到半波长输电线路沿线避雷器的差异化配置策略,还判断差异化配置策略中半波长输电线路的功率波动过电压、功率波动过电压的持续时间和功率波动过电压作用下避雷器的最大吸收能量是否同时满足功率波动限制要求,若同时满足则对差异化配置策略进行优化,否则对差异化配置策略进行修正。本发明首次定义了半波长输电线路功率波动过电压及其特性,对半波长输电线路的研究提供基础;本发明可有效解决半波长输电系统功率波动过电压问题,同时为半波长输电线路功率波动过电压的抑制提供依据和基础。
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公开(公告)号:CN108152721B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201711011256.2
申请日:2017-10-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 北京交通大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种半波长输电线路沿线高速接地开关参数确定方法和装置,先确定半波长输电线路沿线所需动作的高速接地开关,然后使所需动作的高速接地开关动作,最后得到高速接地开关的参数。本发明提供了半波长输电线路沿线不同位置发生单相接地故障时,沿线布置的高速接地开关的动作控制过程,使高速接地开关能够可靠动作,避免了高速接地开关因误动作而导致潜供电弧不能可靠熄弧的现象,且可有效降低半波长输电线路单相重合闸过程中的潜供电流与恢复电压,确保重合闸成功率。本发明得到了高速接地开关的不同开断工况和高速接地开关在开断过程中的额定感应电压和额定感应电流,为高速接地开关的选型提供了技术依据。
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公开(公告)号:CN106611958B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201510698028.1
申请日:2015-10-23
Inventor: 杨万开 , 印永华 , 班连庚 , 曾南超 , 王华伟 , 李新年 , 谢国平 , 刘耀 , 孙栩 , 杨鹏 , 雷霄 , 王亮 , 庞广恒 , 林少伯 , 王明新 , 蒋卫平 , 张晋华 , 陈凌芳 , 周逸夫
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种±1100kV特高压直流输电工程高低端换流器分层接入500kV/1000kV交流电网系统及其调试方法,系统包括两端换流站和直流输电线路,针对±1000kV特高压直流输电工程系统的调试方法包括:(一)±1100kV特高压直流输电工程多馈入系统计算分析;(二)编制±1100kV特高压直流输电工程分层接入系统调试方案。本发明的特点表现在以下两个方面:(1)1100kV电压是目前最高的直流电压等级,高低端换流器分层接入交流系统试验方案要根据直流多馈入系统和设备性能,减少试验过程中对设备的冲击;(2)高低端换流器首次采用分层接入500kV/1000kV交流电网,该部分试验方案也是首次编制。
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